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。ELVEFLOW 微流控分配阀,在 RNA 测序中实现试剂的快速、precise添加。吉林生物实验室法国ELVEFLOWCOBALT
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。重庆法国ELVEFLOW细胞灌注自主微流泵结合微流控分配阀,助力流动化学与聚合物合成,把控反应进程。
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。
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。数字微流体实验里,ELVEFLOW 微流控分配阀保障流体分配的高精度。
生命研究中,细胞间相互作用的研究是理解生命过程的关键。ELVEFLOW 微流控系统能够创建精确可控的微环境,用于研究细胞间通讯。通过微流控芯片上的微通道网络,利用 OB1 MK4 微流泵将不同类型的细胞分别输送到特定区域,使其在可控的流体环境中相互接触和作用。例如,在免疫细胞与tumor细胞相互作用的研究中,precise控制细胞培养液的成分和流速,观察免疫细胞对tumor细胞的识别、攻击过程,深入了解tumor免疫逃逸机制,为免疫treatment策略的优化提供理论依据,为攻克tumor等重大疾病开辟新途径。精密真空泵协同微流控,在材料科学调控材料的微观形貌。天津实验室仪器法国ELVEFLOW自主微流泵
the best微流体仪器为医药研究,构建高效的药物筛选微流控平台。吉林生物实验室法国ELVEFLOWCOBALT
微流控助力药物递送系统的优化:药物递送系统的关键在于将药物precise、高效地递送至靶部位,ELVEFLOW 的微流控技术在这方面具有独特优势。通过微流控分配阀和多通道压力控制,能够精确制备具有特定尺寸和结构的药物载体,如纳米颗粒、微球等。在制备载药纳米颗粒时,利用 OB1 MK4 控制药物和载体材料的混合比例与流速,可制备出粒径均一、载药量高的纳米颗粒。这种微流控技术制备的药物递送系统能够提高药物的生物利用度,降低药物的毒副作用,为临床treatment提供更安全、有效的药物剂型。吉林生物实验室法国ELVEFLOWCOBALT