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。自主微流泵与微流控结合,在材料科学领域precise塑造材料微观结构。黑龙江实验室仪器法国ELVEFLOW精密真空泵
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。黑龙江精密仪器法国ELVEFLOW多通道压力控制the best微流体仪器保障organ芯片流体稳定,模拟人体生理环境。
微流控在蛋白质结晶研究中的作用:蛋白质结晶是解析蛋白质结构的关键步骤,而 ELVEFLOW 的微流控技术为蛋白质结晶研究带来了新的机遇。通过微流控分配阀和自主微流泵,能够精确控制蛋白质溶液和沉淀剂的混合比例与流速,创造出更适合蛋白质结晶的微环境。在 COBALT 微流控系统中,结合精密真空泵去除溶液中的气泡,避免对蛋白质结晶过程的干扰。实验结果表明,使用 ELVEFLOW 微流控设备后,蛋白质结晶的成功率提高了 40%,且晶体质量更好,为蛋白质结构生物学研究提供了有力的技术支撑。
微流控在微生物培养与分析中的应用:微生物培养和分析对于研究微生物的生长特性、代谢途径以及开发新型微生物产品具有重要意义。ELVEFLOW 的微流控产品在这一领域展现出独特的优势。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,为微生物提供了稳定、均一的生长环境。利用 OB1 MK4 的多通道压力控制,可同时培养多种微生物,并实时监测其生长情况。在益生菌发酵研究中,通过微流控技术精确控制发酵液的流速和营养成分供应,使益生菌的产量提高了 35%,且产品质量更稳定,为微生物产业的发展提供了创新的技术手段。微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。
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。微流控分配阀协同自主微流泵,于芯片实验室高效完成多样本快速分析处理。辽宁精密仪器法国ELVEFLOW细胞培养
多通道压力控制的 COBALT,优化organ芯片的流体力学环境。黑龙江实验室仪器法国ELVEFLOW精密真空泵
微流控助力细胞分选的高效实现:细胞分选是从复杂细胞群体中分离出特定细胞的关键技术。ELVEFLOW 的微流控产品利用微流控通道内的流体动力学特性,结合精确的压力控制,实现了高效、precise的细胞分选。通过 OB1 MK4 的多通道压力调节,可在微流控芯片内形成特定的流体微环境,使不同类型的细胞在通道中按照预设路径流动,从而实现目标细胞的分离。在免疫细胞分选实验中,使用 ELVEFLOW 微流控设备,细胞分选的纯度达到了 95% 以上,为细胞treatment和免疫学研究提供了高质量的细胞样本。黑龙江实验室仪器法国ELVEFLOW精密真空泵