生命研究中的细胞代谢研究需要精确控制细胞的培养环境。ELVEFLOW 微流控系统能够为细胞代谢研究提供理想的平台。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制细胞培养液的成分和流速,实时调节细胞周围的营养物质和代谢产物浓度。例如,在研究tumor细胞的代谢特征时,可通过精确控制葡萄糖、氨基酸等营养物质的供应,观察tumor细胞的代谢变化,揭示tumor细胞独特的代谢模式,为开发针对tumor代谢的treatment药物提供靶点,推动tumortreatment策略的创新。OB1MK4 的微流控技术,在医药研究中模拟药物体内代谢过程。上海生物实验室法国ELVEFLOW精密真空泵
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。陕西精密仪器法国ELVEFLOW流动化学与聚合物合成微流控分配阀在聚合物合成中,精确调配原料微流体比例。
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。
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。OB1MK4 的多通道设计,在医药研究中实现药物与细胞的精确配比和混合。
微流控在心血管疾病研究中的应用进展:心血管疾病是全球范围内的主要健康问题之一,ELVEFLOW 的微流控产品在心血管疾病研究中取得了重要进展。在心血管组织工程研究中,利用微流控技术构建的血管模型能够模拟血管的生理功能和病理状态。OB1 MK4 通过精确控制培养液和生物活性分子的流动,可在血管模型内诱导血管细胞的分化和组织形成。同时,微流控分配阀可将药物或其他干预因素precise递送至血管模型内,研究其对心血管疾病的treatment效果。这种微流控技术为心血管疾病的发病机制研究和treatment方法开发提供了创新的实验平台。微流控结合自主微流泵,于材料科学制备高性能的新型生物材料。湖北医学实验室法国ELVEFLOWCOBALT
微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。上海生物实验室法国ELVEFLOW精密真空泵
微流控技术在再生医学中的应用前景:再生医学致力于修复和再生受损组织和organ,ELVEFLOW 的微流控产品在再生医学领域具有广阔的应用前景。在干细胞培养和分化研究中,微流控技术可精确控制干细胞的微环境,促进干细胞向特定细胞类型的分化。OB1 MK4 通过多通道压力控制,可在微流控芯片内提供不同的生长因子和营养物质浓度梯度,研究干细胞的分化机制。同时,微流控分配阀可将分化后的细胞precise递送至组织工程支架内,构建具有生物活性的组织替代物。这种微流控技术为再生医学的临床应用提供了更有效的技术手段,有望推动再生医学的快速发展。上海生物实验室法国ELVEFLOW精密真空泵