微流控助力細胞分選的高效實現:細胞分選是從復雜細胞群體中分離出特定細胞的關鍵技術。ELVEFLOW 的微流控產品利用微流控通道內的流體動力學特性,結合精確的壓力控制,實現了高效、precise的細胞分選。通過 OB1 MK4 的多通道壓力調節,可在微流控芯片內形成特定的流體微環境,使不同類型的細胞在通道中按照預設路徑流動,從而實現目標細胞的分離。在免疫細胞分選實驗中,使用 ELVEFLOW 微流控設備,細胞分選的純度達到了 95% 以上,為細胞treatment和免疫學研究提供了高質量的細胞樣本。自主微流泵配合微流控,于聚合物合成打造均一穩定的材料體系。重慶實驗室儀器法國ELVEFLOWOB1MK4
微流控在流動化學與聚合物合成中的突破:在流動化學與聚合物合成領域,precise的流體控制是實現高效反應和Preferred產品的關鍵。ELVEFLOW 的the best微流體儀器,憑借其the best的流量控制精度,能夠精確調節反應原料的流速和比例,優化反應條件。在聚合物合成中,通過 OB1 MK4 的多通道壓力控制,可實現對不同單體的精確混合,制備出分子量分布更窄、性能更優異的聚合物材料。實驗數據表明,使用 ELVEFLOW 微流控設備后,聚合物的合成效率提高了 30%,且產品質量穩定性remarkable增強,為材料科學的發展提供了有力支持。湖北實驗室儀器法國ELVEFLOW細胞灌注微流控 OB1MK4 在 RNA 測序中,高效處理樣本,縮短實驗周期。
微流控在蛋白質結晶研究中的作用:蛋白質結晶是解析蛋白質結構的關鍵步驟,而 ELVEFLOW 的微流控技術為蛋白質結晶研究帶來了新的機遇。通過微流控分配閥和自主微流泵,能夠精確控制蛋白質溶液和沉淀劑的混合比例與流速,創造出更適合蛋白質結晶的微環境。在 COBALT 微流控系統中,結合精密真空泵去除溶液中的氣泡,避免對蛋白質結晶過程的干擾。實驗結果表明,使用 ELVEFLOW 微流控設備后,蛋白質結晶的成功率提高了 40%,且晶體質量更好,為蛋白質結構生物學研究提供了有力的技術支撐。
organ芯片在研究organ間相互作用方面具有獨特優勢,ELVEFLOW 微流控技術為其提供了有力保障。在構建肝 - 腎聯合organ芯片時,ELVEFLOW 微流控系統通過微通道實現肝臟芯片和腎臟芯片之間的物質交換和信息傳遞。OB1 MK4 微流泵精確控制從肝臟芯片流出的代謝產物和藥物經微通道進入腎臟芯片的流速和流量,模擬體內肝臟代謝產物和藥物在腎臟的排泄過程。同時,通過微流控分配閥在芯片內添加各種調節因子,研究肝臟和腎臟之間的相互調節機制,以及藥物在多organ系統中的代謝和毒性變化,為理解復雜疾病的發病機制和藥物研發提供更Preferred的視角。精密真空泵協同微流控,在材料科學調控材料的微觀形貌。
生命研究中的單細胞分析對揭示細胞異質性和生命奧秘具有重要意義。ELVEFLOW 微流控系統能夠實現單細胞的precise捕獲、培養和分析。利用微流控芯片上的微結構和精確的流體控制,通過 OB1 MK4 微流泵將單個細胞precise地引入到independence的微腔室中進行培養。在培養過程中,可通過微流控分配閥精確添加營養物質、生長因子等,觀察單細胞在特定微環境下的生長、分化和基因表達變化。這種單細胞層面的研究,有助于深入了解細胞的個體差異,發現罕見細胞類型及其功能,為疾病診斷和treatment提供更precise的靶點和策略。精密真空泵驅動微流體,在生命研究中助力單細胞分析與分選。上海實驗室法國ELVEFLOW微流控
精密真空泵加持微流控,在流動化學中precise調控反應流體,提升合成質量。重慶實驗室儀器法國ELVEFLOWOB1MK4
organ芯片在藥物毒性測試方面具有remarkable優勢,ELVEFLOW 微流控技術是其關鍵支撐。在進行藥物肝臟毒性測試時,基于 ELVEFLOW 微流控系統的肝臟芯片可精確模擬肝臟的生理功能和代謝過程。OB1 MK4 微流泵precise輸送含有藥物的培養液,使其在芯片內的肝細胞周圍形成與體內相似的藥物濃度梯度。同時,通過微流控分配閥添加各種代謝底物和輔助因子,維持肝細胞的正常代謝功能。利用芯片上集成的傳感器實時監測肝細胞的代謝活性、毒性標志物的表達等指標,快速、準確地評估藥物對肝臟的毒性,為藥物安全性評價提供可靠依據,減少藥物臨床試驗中的風險。重慶實驗室儀器法國ELVEFLOWOB1MK4
材料科學中,微流控技術助力二維材料的合成取得remarkable進展。ELVEFLOW 微流控系統通過精確控制反應條件,在二維材料合成過程中發揮關鍵作用。以石墨烯的合成實驗為例,OB1 MK4 微流泵precise控制含有碳源的氣體和反應氣體的流速,在微通道內形成穩定的氣體流場,為石墨烯的生長提供適宜的環境。同時,利用微流控分配閥適時添加催化劑等助劑,調控石墨烯的生長速率和質量,制備出高質量、大面積的石墨烯材料。高質量的二維材料在電子學、能源存儲等領域具有廣闊的應用前景,將推動相關領域的技術革新。自主微流泵驅動的微流體,助力流動化學實現高效連續反應。吉林精密儀器法國ELVEFLOW材料科學中,...