助力 RNA 测序的微流控解决方案:RNA 测序对于揭示基因表达调控机制至关重要,而 ELVEFLOW 的微流控技术为其带来了新的变革。利用微流控分配阀,能够实现对 RNA 样本的精确分配和处理,减少样本浪费的同时,提高了实验的重复性和准确性。在 COBALT 微流控系统中,结合精密真空泵,可有效去除样本中的杂质和气泡,为 RNA 测序提供纯净的样本环境。这使得 RNA 测序的通量大幅提升,单个实验可处理的样本数量增加了 50%,极大地加速了基因研究的进程,帮助科研人员更快地发现与疾病相关的关键基因。多通道压力控制的 COBALT,为organ芯片提供稳定可靠的流体循环系统。辽宁实验室仪器法国ELVEFLOWCOBALT
基于微流控的organ芯片研究进展:organ芯片作为一种新兴的体外模型,能够模拟人体organ的生理功能。ELVEFLOW 的微流控技术在organ芯片构建中发挥着core作用。通过微流控分配阀和多通道压力控制,可在芯片内精确构建复杂的流体通道网络,模拟organ内的血液流动和物质交换。例如,在肺organ芯片中,利用 OB1 MK4 控制气体和液体的流动,precise模拟肺泡与blood capillary间的气体交换过程,为呼吸系统疾病研究和药物研发提供了创新的实验平台,有助于更准确地评估药物疗效和安全性。微流控法国ELVEFLOW流动化学与聚合物合成数字微流体研究离不开 ELVEFLOW,其precise操控为生命研究提供可靠数据支撑。
材料科学中,微流控技术在制备智能响应材料方面具有巨大潜力。ELVEFLOW 微流控系统可用于合成对温度、pH 值、电场、磁场等外界刺激具有响应性的材料。以制备温度响应性聚合物材料为例,OB1 MK4 微流泵精确控制含有温度响应性单体和交联剂的溶液流速,在微通道内进行聚合反应。通过调节反应条件和微流控参数,制备出具有特定低临界溶液温度(LCST)的聚合物微凝胶。这种智能响应材料在药物控释、传感器、智能涂层等领域具有广泛应用前景,可实现材料性能的智能调控和功能拓展。
organ芯片作为新兴的研究工具,对模拟人体生理病理过程意义重大。ELVEFLOW 的微流控技术是organ芯片的core支撑。在构建肺芯片时,微流控系统通过微通道模拟肺泡与blood capillary之间的气体交换界面。利用 OB1 MK4 微流泵精确控制气体和液体的流速,使芯片内的细胞能够处于与体内相似的气体和营养物质交换环境中。同时,COBALT 微流控分配阀可precise添加细胞因子、炎症介质等,模拟肺部疾病发生时的微环境变化,研究疾病的发病机制和药物干预效果,为肺部疾病的treatment研究提供更真实、有效的体外模型,有望改变传统药物研发依赖动物模型的局面,提高药物研发的成功率。微流控分配阀在聚合物合成中,精确调配原料微流体比例。
医药研究的药物递送系统研发离不开微流控技术的支持。ELVEFLOW 微流控能够精确制备具有特定尺寸和结构的药物载体。利用微流控芯片的微通道,通过 OB1 MK4 微流泵和 COBALT 微流控分配阀,将药物和载体材料按照精确比例混合,制备出纳米粒子、微球等药物载体。这些载体具有良好的包封率和缓释性能,可有效提高药物的稳定性和靶向性。例如,在制备靶向tumor的药物载体时,可在微流控过程中对载体表面进行修饰,使其携带tumor靶向配体,实现药物的precise递送,提高tumortreatment效果,减少药物对正常组织的毒副作用。COBALT 多通道压力控制,优化organ芯片中流体分布,模拟生理功能。四川微流控法国ELVEFLOW微流体
微流控在数字微流体领域,ELVEFLOW 设备实现precise的流体操控。辽宁实验室仪器法国ELVEFLOWCOBALT
organ芯片的发展为研究人体organ发育提供了新途径。ELVEFLOW 微流控技术在organ发育研究中发挥着重要作用。在构建心脏发育芯片时,微流控系统通过微通道模拟心脏发育过程中的血流动力学环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制流体的流速和压力,为心脏干细胞的分化和心肌组织的形成提供适宜的力学刺激。同时,COBALT 微流控分配阀可precise添加生长因子、信号分子等,调控心脏发育的关键信号通路,研究心脏organ的发育过程和调控机制,为先天性心脏病的发病机制研究和treatment策略开发提供理论支持。辽宁实验室仪器法国ELVEFLOWCOBALT
organ芯片在模拟复杂人体生理系统方面不断发展,ELVEFLOW 微流控技术为其提供了强大动力。在构建多organ芯片时,微流控系统能够实现多个organ芯片之间的precise连接与协同工作。通过 OB1 MK4 微流泵精确控制不同organ芯片之间的流体交换,模拟人体血液循环系统对各个organ的营养物质供应和代谢产物clean up过程。例如,将肝脏芯片、肾脏芯片和肠道芯片连接起来,研究药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄全过程,更真实地评估药物的药代动力学和药效学特性,为新药研发提供更Preferred、可靠的实验数据,加速新药从实验室到临床应用的转化进程。精密真空泵协同微流控,优化细...