organ芯片在研究organ间相互作用方面具有独特优势,ELVEFLOW 微流控技术为其提供了有力保障。在构建肝 - 肾联合organ芯片时,ELVEFLOW 微流控系统通过微通道实现肝脏芯片和肾脏芯片之间的物质交换和信息传递。OB1 MK4 微流泵精确控制从肝脏芯片流出的代谢产物和药物经微通道进入肾脏芯片的流速和流量,模拟体内肝脏代谢产物和药物在肾脏的排泄过程。同时,通过微流控分配阀在芯片内添加各种调节因子,研究肝脏和肾脏之间的相互调节机制,以及药物在多organ系统中的代谢和毒性变化,为理解复杂疾病的发病机制和药物研发提供更Preferred的视角。微流控结合自主微流泵,于芯片实验室实现多样本并行处理。北京精密仪器法国ELVEFLOW自主微流泵

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。辽宁微流控法国ELVEFLOW微流控分配阀自主微流泵驱动的微流体,助力流动化学实现高效连续反应。

材料科学领域,微流控技术在合成具有特殊结构和功能的材料方面具有独特优势。ELVEFLOW 微流控系统可用于制备具有分级结构的材料。通过微流控芯片上的多级微通道和精确的流体控制,OB1 MK4 微流泵依次输送不同的材料前驱体溶液,在微通道内实现材料的层层组装和结构调控。例如,制备具有分级孔隙结构的多孔材料,这种材料在吸附、催化、组织工程等领域具有潜在应用价值,可有效提高材料在相关应用中的性能,拓展材料的应用范围。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。
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。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。

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。微流控 OB1MK4 在 RNA 测序中,高效处理样本,缩短实验周期。河南精密仪器法国ELVEFLOW微流体
多通道压力控制的 COBALT,优化organ芯片的流体力学环境。北京精密仪器法国ELVEFLOW自主微流泵
微流控技术在药物筛选中的应用价值:药物筛选需要高通量、高准确性的实验平台,以加速新药研发进程。ELVEFLOW 的微流控产品通过微流控分配阀和精密的流体控制,能够在微小体积内进行大量药物的快速筛选。在 96 孔板或 384 孔板的药物筛选实验中,利用 OB1 MK4 可精确控制每孔中药物和细胞的添加量及混合比例,同时监测细胞对药物的反应。这种微流控药物筛选平台不仅lead提高了筛选效率,可同时测试的药物数量比传统方法增加了数倍,还降低了实验成本,为新药研发提供了更高效、经济的解决方案。北京精密仪器法国ELVEFLOW自主微流泵
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