organ芯片在研究心血管疾病方面具有重要意义,ELVEFLOW 微流控技术是其core技术之一。在构建血管芯片时,ELVEFLOW 微流控系统通过微通道模拟血管内的血流动力学环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制流体的流速和压力,为血管内皮细胞的生长和功能维持提供适宜的力学刺激。同时,通过微流控分配阀添加各种细胞因子和炎症介质,模拟血管疾病发生时的微环境变化,研究血管内皮细胞的损伤、修复机制以及血栓形成过程,为心血管疾病的发病机制研究和treatment药物开发提供真实、有效的体外模型,有助于开发出更有效的心血管疾病treatment方法。多通道压力控制的 COBALT,优化organ芯片的流体力学环境。浙江生物实验室法国ELVEFLOW微流控
材料科学中,新型材料的研发离不开对合成过程的精细把控。ELVEFLOW 的微流控技术在此发挥着关键作用。在纳米材料合成实验里,微流控系统的微尺度通道促进了反应物的快速混合与均匀分散。比如,通过 OB1 MK4 微流泵精确调节含有金属离子和配体的溶液流速,在微通道内实现瞬间混合,从而控制纳米颗粒的成核与生长过程,precise制备出尺寸均一、性能稳定的纳米材料。而且,利用微流控分配阀,可在材料合成过程中适时添加功能化试剂,实现对材料表面的precise修饰,赋予材料特殊的光学、电学或磁学性能,加速高性能材料的研发进程,推动材料科学向更微观、更precise的方向发展。北京实验室仪器法国ELVEFLOW微流控ELVEFLOW 真空泵保障微流体稳定,推动生命研究深入发展。
微流控在芯片实验室中的core地位:芯片实验室旨在将传统实验室的多种功能集成在微小芯片上,实现快速、便捷、高效的分析检测。法国 ELVEFLOW 的微流控产品是芯片实验室的core组件。其微流控仪器的高度集成化设计,配合精密真空泵和自主微流泵,能够在芯片上完成样品的进样、混合、反应、分离和检测等一系列操作。以核酸检测芯片为例,ELVEFLOW 微流控技术可将整个检测流程缩短至 30 分钟以内,且检测灵敏度比传统方法提高了 10 倍,为即时诊断和现场检测提供了有力的技术支持。
微流控技术在植物细胞培养中的应用探索:植物细胞培养在植物生物技术、农业育种等领域具有重要应用价值,ELVEFLOW 的微流控产品为植物细胞培养带来了新的探索方向。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,能够为植物细胞提供稳定、均一的生长环境。利用 OB1 MK4 的多通道压力控制,可同时培养多种植物细胞,并实时监测其生长情况。在植物细胞悬浮培养中,通过微流控技术精确控制培养液的流速和营养成分供应,能够提高植物细胞的生长速率和次生代谢产物的产量。例如,在红豆杉细胞培养中,使用 ELVEFLOW 微流控设备后,紫杉醇的产量提高了 25%,为植物资源的开发和利用提供了创新的技术手段。ELVEFLOW 微流控分配阀,在 RNA 测序确保试剂添加的均一性。
材料科学中,微流控技术助力二维材料的合成取得remarkable进展。ELVEFLOW 微流控系统通过精确控制反应条件,在二维材料合成过程中发挥关键作用。以石墨烯的合成实验为例,OB1 MK4 微流泵precise控制含有碳源的气体和反应气体的流速,在微通道内形成稳定的气体流场,为石墨烯的生长提供适宜的环境。同时,利用微流控分配阀适时添加催化剂等助剂,调控石墨烯的生长速率和质量,制备出高质量、大面积的石墨烯材料。高质量的二维材料在电子学、能源存储等领域具有广阔的应用前景,将推动相关领域的技术革新。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。上海实验室法国ELVEFLOW
精密真空泵加持微流控,在流动化学中precise调控反应流体,提升合成质量。浙江生物实验室法国ELVEFLOW微流控
微流控在化妆品研发中的应用价值:化妆品研发需要对配方进行精细优化和性能测试,ELVEFLOW 的微流控技术在这一领域具有remarkable的应用价值。微流控分配阀能够精确分配化妆品原料,通过 OB1 MK4 控制混合过程,确保配方的一致性和稳定性。在化妆品功效测试中,利用微流控芯片模拟皮肤微环境,结合自主微流泵和精密真空泵,研究化妆品成分对皮肤细胞的作用机制。例如,在美白化妆品研发中,通过微流控技术研究美白成分对黑色素细胞的抑制作用,能够更准确地评估产品的美白效果,为化妆品研发提供了更科学、高效的方法。浙江生物实验室法国ELVEFLOW微流控
医药研究中,疾病模型的构建对于理解疾病机制和开发treatment方法至关重要。ELVEFLOW 微流控技术可用于构建多种疾病的体外模型。在神经退行性疾病模型构建方面,通过微流控芯片模拟神经元的生长微环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确输送神经递质、营养因子等物质,研究神经元的存活、分化和神经突触的形成。同时,可通过微流控分配阀添加致病因素,如神经toxin等,观察神经元的病变过程,深入探究神经退行性疾病的发病机制,为开发有效的treatment药物和干预措施提供实验基础。微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。吉林医学实验室法国ELVEFLOW微流体生命研究中...