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。微流控在数字微流体领域,ELVEFLOW 设备实现precise的流体操控。吉林生物实验室法国ELVEFLOWlead的微流体仪器
医药研究中,个性化医疗的发展依赖于precise的疾病诊断和treatment方案制定。ELVEFLOW 微流控技术在个性化医疗中发挥着重要作用。在tumor基因检测方面,利用微流控芯片结合 PCR 等分子生物学技术,通过 OB1 MK4 微流泵精确控制反应体系中各种试剂的流速和混合比例,实现对tumor患者基因的快速、准确扩增和检测。根据患者的基因检测结果,为其制定个性化的treatment方案,提高treatment效果,减少不必要的treatment副作用,推动个性化医疗的发展,使患者能够得到更precise、有效的treatment。吉林生物实验室法国ELVEFLOWlead的微流体仪器ELVEFLOW 微流控技术,在医药研究加速候选药物的活性筛选。
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。
生命研究中的单细胞分析对揭示细胞异质性和生命奥秘具有重要意义。ELVEFLOW 微流控系统能够实现单细胞的precise捕获、培养和分析。利用微流控芯片上的微结构和精确的流体控制,通过 OB1 MK4 微流泵将单个细胞precise地引入到independence的微腔室中进行培养。在培养过程中,可通过微流控分配阀精确添加营养物质、生长因子等,观察单细胞在特定微环境下的生长、分化和基因表达变化。这种单细胞层面的研究,有助于深入了解细胞的个体差异,发现罕见细胞类型及其功能,为疾病诊断和treatment提供更precise的靶点和策略。ELVEFLOW 微流控分配阀,在 RNA 测序中实现试剂的快速、precise添加。
微流控技术在细胞培养中的创新应用:在细胞培养领域,法国 ELVEFLOW 的微流控产品展现出无可比拟的优势。其自主微流泵能够precise控制细胞培养液的流速,确保细胞始终处于the best的营养环境中。以 OB1 MK4 为例,它通过多通道压力控制,可同时对多个细胞培养通道进行independence调控,满足不同细胞系对培养条件的个性化需求。比如在神经元细胞培养中,精确的流体控制能够模拟体内的生理微环境,促进神经元的生长和突触连接的形成,相较于传统细胞培养方法,细胞存活率提高了 20% 以上,为神经科学研究提供了更可靠的细胞模型。ELVEFLOW 微流控 OB1MK4,多通道压力控制,为细胞培养打造precise稳定微环境。辽宁实验室仪器法国ELVEFLOWOB1MK4
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ELVEFLOWlead的微流体仪器
微流控在药物代谢研究中的应用:药物代谢研究对于了解药物在体内的命运和安全性至关重要,ELVEFLOW 的微流控产品为药物代谢研究提供了创新的实验平台。微流控分配阀能够精确分配药物和代谢酶等试剂,通过 OB1 MK4 控制反应体系的流体动力学,模拟药物在体内的代谢过程。在药物肝代谢研究中,利用微流控芯片结合自主微流泵和精密真空泵,研究药物在肝细胞内的代谢途径和代谢产物的生成。这种微流控技术能够在微观尺度上更准确地研究药物代谢过程,为药物研发和合理用药提供更科学的依据。吉林生物实验室法国ELVEFLOWlead的微流体仪器
微流控助力神经科学研究的深入发展:神经科学研究需要对神经元的生理活动和神经信号传导进行精确研究,ELVEFLOW 的微流控产品为此提供了有力支持。在微流控芯片上,通过精确控制培养液的流速和成分,利用 OB1 MK4 模拟神经元在体内的微环境,可长期稳定地培养神经元。同时,微流控分配阀可将神经递质等信号分子precise递送至神经元周围,研究神经元对不同刺激的响应。这种微流控技术使得神经科学研究能够在更接近生理真实的条件下进行,为揭示神经系统疾病的发病机制和开发新的treatment方法提供了创新的实验手段。COBALT 搭配精密真空泵,在 RNA 测序中实现微流体高效处理,提升数据准确性。湖北...