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Elveflow微流控实验入门起始套装(Starter Pack)

泰初科技(天津)有限公司 2020-02-28 14:07:36 449  浏览

  • 微流控起始入门套装包含微流体实验需要的所有组件,可以满足您立即开始您的微流体控制实验。该起始套装基于Elveflow流行的OB1压力&真空流量控制且易于使用,满足70%的微流体研究人员的需求。此外,微流控起始套装与Elveflow其他产品如低流量流量计MFS/BFS、流体切换阀等完全兼容,满足您特定实验需求而逐步升级。

    微流控起始套装中的压力驱动泵OB1是当前唯yi一款基于压电技术的流量控制器,主要优点是消除了任何液体流动振荡,并实现了非常快速的流量变化,同时保持了极其稳定的状态。

    从简单的单通道微流体流动到多通道液滴实验,微流控起始套装均可满足这些应用需求。整个系统由功能强大的ESI操作软件控制,该软件可让您轻松设置压力并监控实验,甚至可以全自动运行实验。

    微流控起始套装包含的组件
    (1)4通道微流体压力&真空流量控制器

            

    (2)4个15mL样品储液池

            

    (3)所有必需的配件:PTFE导管、接头连接器、过滤器等

           


    (4)图形界面操作软件ESI
           



    基本示例:微流控芯片的液体注入



    为什么要使用微流控技术?
    微流体学是处理和控制流体的科学,流体体积通常在微升到皮微升的范围内。微流控技术为多个学科的许多不同的应用领域带来了很多益处,例如:
    —样品和试剂消耗极低
    —高度可重复性
    —控制实验条件(温度、混合、压力等)
    —易于自动化
    —连续过程控制

    适用于所有Elveflow仪器的免费软件
    ——强大、模块化和多功能的实验装置控制的解决方案



    ESI操作软件可以通过同一个接口控制多达16台仪器。借助TTL触发器,您可以将Elveflow系统与实验室中使用的任何其他仪器(光学显微镜或任何电子仪器等)同步。Scheduler是一种用户友好的使用工具,可自动执行实验和方案的复杂步骤,节省您的宝贵时间。



    体积注入模块
     

    输入目标液体体积,该模块将在合适的时间自动调整流速以将液体注入。


    流体系统优化模块
     

    微流体实验系统路径的自动诊断功能,并给出改善建议,从而提高实验系统的流体流动性。


    气泡检测模块
     

    不再经受气泡的危害了!


    传感器校准模块
     

    在校准协议过程中,不要浪费宝贵的时间。



    微流控起始套装可升级选项
    直接控制液体流量


    通过添加Elveflow的流量传感器MFS或BFS,您可以在ESI软件上从压力控制切换到流量控制。这些流量传感器与ESI软件及其内置的反馈回路控制相结合,可以实时监控液体的流量。此外,您还可以设定一个流量值,利用反馈控制回路,您的系统将通过调节系统压力来快速准确地达到所设定的流量。


    升级您的OB1流量控制器

    OB1流量控制器是一款功能强大的仪器,可以根据您的需求量身定制。我们提供从-900mbar到8000mbar的不同压力通道,用于真空和/或压力的输出控制。您后续可以根据实验目标而升级OB1流量控制的通道。


    添加芯片以制备液滴、细胞包裹等

    Elveflow提供了针对特定应用而设计的各种芯片,例如液滴发生器、流动聚焦芯片、细胞包裹芯片等。


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Elveflow微流控实验入门起始套装(Starter Pack)


微流控起始入门套装包含微流体实验需要的所有组件,可以满足您立即开始您的微流体控制实验。该起始套装基于Elveflow流行的OB1压力&真空流量控制且易于使用,满足70%的微流体研究人员的需求。此外,微流控起始套装与Elveflow其他产品如低流量流量计MFS/BFS、流体切换阀等完全兼容,满足您特定实验需求而逐步升级。

微流控起始套装中的压力驱动泵OB1是当前唯yi一款基于压电技术的流量控制器,主要优点是消除了任何液体流动振荡,并实现了非常快速的流量变化,同时保持了极其稳定的状态。

从简单的单通道微流体流动到多通道液滴实验,微流控起始套装均可满足这些应用需求。整个系统由功能强大的ESI操作软件控制,该软件可让您轻松设置压力并监控实验,甚至可以全自动运行实验。

微流控起始套装包含的组件
(1)4通道微流体压力&真空流量控制器

        

(2)4个15mL样品储液池

        

(3)所有必需的配件:PTFE导管、接头连接器、过滤器等

       


(4)图形界面操作软件ESI
       



基本示例:微流控芯片的液体注入



为什么要使用微流控技术?
微流体学是处理和控制流体的科学,流体体积通常在微升到皮微升的范围内。微流控技术为多个学科的许多不同的应用领域带来了很多益处,例如:
—样品和试剂消耗极低
—高度可重复性
—控制实验条件(温度、混合、压力等)
—易于自动化
—连续过程控制

适用于所有Elveflow仪器的免费软件
——强大、模块化和多功能的实验装置控制的解决方案



ESI操作软件可以通过同一个接口控制多达16台仪器。借助TTL触发器,您可以将Elveflow系统与实验室中使用的任何其他仪器(光学显微镜或任何电子仪器等)同步。Scheduler是一种用户友好的使用工具,可自动执行实验和方案的复杂步骤,节省您的宝贵时间。



体积注入模块
 

输入目标液体体积,该模块将在合适的时间自动调整流速以将液体注入。


流体系统优化模块
 

微流体实验系统路径的自动诊断功能,并给出改善建议,从而提高实验系统的流体流动性。


气泡检测模块
 

不再经受气泡的危害了!


传感器校准模块
 

在校准协议过程中,不要浪费宝贵的时间。



微流控起始套装可升级选项
直接控制液体流量


通过添加Elveflow的流量传感器MFS或BFS,您可以在ESI软件上从压力控制切换到流量控制。这些流量传感器与ESI软件及其内置的反馈回路控制相结合,可以实时监控液体的流量。此外,您还可以设定一个流量值,利用反馈控制回路,您的系统将通过调节系统压力来快速准确地达到所设定的流量。


升级您的OB1流量控制器

OB1流量控制器是一款功能强大的仪器,可以根据您的需求量身定制。我们提供从-900mbar到8000mbar的不同压力通道,用于真空和/或压力的输出控制。您后续可以根据实验目标而升级OB1流量控制的通道。


添加芯片以制备液滴、细胞包裹等

Elveflow提供了针对特定应用而设计的各种芯片,例如液滴发生器、流动聚焦芯片、细胞包裹芯片等。


2020-02-28 14:07:36 449 0
微流控实验入门起始套装(Starter Pack)


微流控起始入门套装包含微流体实验需要的所有组件,可以满足您立即开始您的微流体控制实验。该起始套装基于Elveflow的OB1压力&真空流量控制且易于使用,满足70%的微流体研究人员的需求。此外,微流控起始套装与Elveflow其他产品如低流量流量计MFS/BFS、流体切换阀等完全兼容,满足您特定实验需求而逐步升级。

微流控起始套装中的压力驱动泵OB1是当前一款基于压电技术的流量控制器,主要优点是消除了任何流量振荡,并实现了非常快速的流量变化,同时保持了极其稳定的状态。

从简单的单通道微流体流动到多通道液滴实验,微流控起始套装均可满足这些应用需求。整个系统由功能强大的ESI操作软件控制,该软件可让您轻松设置压力并监控实验,甚至可以全自动运行实验。

微流控起始套装包含的组件
(1)4通道微流体压力&真空流量控制器

        

(2)4个15mL样品储液池

        

(3)所有必需的配件:PTFE导管、接头连接器、过滤器等
       

       


(4)图形界面操作软件ESI
       



基本示例:微流控芯片的液体注入



为什么要使用微流控技术?
微流体学是处理和控制流体的科学,流体体积通常在微升到皮微升的范围内。微流控技术为多个学科的许多不同的应用领域带来了很多益处,例如:
—样品和试剂消耗极低
—高度可重复性
—较大限度的控制实验条件(温度、混合、压力等)
—易于自动化
—连续过程控制

适用于所有Elveflow仪器的免费软件
——强大、模块化和多功能的实验装置控制的解决方案



ESI操作软件可以通过同一个接口控制多达16台仪器。借助TTL触发器,您可以将Elveflow系统与实验室中使用的任何其他仪器(光学显微镜或任何电子仪器等)同步。Scheduler是一种用户友好的使用工具,可自动执行实验和方案的复杂步骤,节省您的宝贵时间。



体积注入模块
 

输入目标液体体积,该模块将在合适的时间自动调整流速以将液体注入。


流体系统优化模块
 

微流体实验系统路径的自动诊断功能,并给出改善建议,从而提高实验系统的流体流动性。


气泡检测模块
 

不再经受气泡的危害了!


传感器校准模块
 

在校准协议过程中,不要浪费宝贵的时间。


微流控起始套装可升级选项
直接控制液体流量


通过添加Elveflow的流量传感器MFS或BFS,您可以在ESI软件上从压力控制切换到流量控制。这些流量传感器与ESI软件及其内置的反馈回路控制相结合,可以实时监控液体的流量。此外,您还可以设定一个流量值,利用反馈控制回路,您的系统将通过调节系统压力来快速准确地达到所设定的流量。


升级您的OB1流量控制器

OB1流量控制器是一款功能强大的仪器,可以根据您的需求量身定制。我们提供从-900mbar到8000mbar的不同压力通道,用于真空和/或压力的输出控制。您后续可以根据实验目标而升级OB1流量控制的通道。


添加芯片以制备液滴、细胞包裹等

Elveflow提供了针对特定应用而设计的各种芯片,例如液滴发生器、流动聚焦芯片、细胞包裹芯片等。

   

相关资源

  • Microfluidics and microfluidic devices [Review]

  • A general overview of microfluidics [Review]

  • Digital microfluidics: microfluidic droplets &      emulsion science [Review]


2020-04-13 10:46:28 456 0
Elveflow微流控恒压泵OB1实验入门起始套装


微流控起始入门套装包含微流体实验需要的所有组件,可以满足您立即开始您的微流体控制实验。该起始套装基于Elveflow流行的OB1压力&真空流量控制且易于使用,满足70%的微流体研究人员的需求。此外,微流控起始套装与Elveflow其他产品如低流量流量计MFS/BFS、流体切换阀等完全兼容,满足您特定实验需求而逐步升级。

微流控起始套装中的压力驱动泵OB1是当前唯yi一款基于压电技术的流量控制器,主要优点是消除了任何液体流动振荡,并实现了非常快速的流量变化,同时保持了极其稳定的状态。

从简单的单通道微流体流动到多通道液滴实验,微流控起始套装均可满足这些应用需求。整个系统由功能强大的ESI操作软件控制,该软件可让您轻松设置压力并监控实验,甚至可以全自动运行实验。

微流控起始套装包含的组件
(1)4通道微流体压力&真空流量控制器

        

(2)4个15mL样品储液池

        

(3)所有必需的配件:PTFE导管、接头连接器、过滤器等

       


(4)图形界面操作软件ESI
       



基本示例:微流控芯片的液体注入



为什么要使用微流控技术?
微流体学是处理和控制流体的科学,流体体积通常在微升到皮微升的范围内。微流控技术为多个学科的许多不同的应用领域带来了很多益处,例如:
—样品和试剂消耗极低
—高度可重复性
—控制实验条件(温度、混合、压力等)
—易于自动化
—连续过程控制

适用于所有Elveflow仪器的免费软件
——强大、模块化和多功能的实验装置控制的解决方案



ESI操作软件可以通过同一个接口控制多达16台仪器。借助TTL触发器,您可以将Elveflow系统与实验室中使用的任何其他仪器(光学显微镜或任何电子仪器等)同步。Scheduler是一种用户友好的使用工具,可自动执行实验和方案的复杂步骤,节省您的宝贵时间。



体积注入模块
 

输入目标液体体积,该模块将在合适的时间自动调整流速以将液体注入。


流体系统优化模块
 

微流体实验系统路径的自动诊断功能,并给出改善建议,从而提高实验系统的流体流动性。


气泡检测模块
 

不再经受气泡的危害了!


传感器校准模块
 

在校准协议过程中,不要浪费宝贵的时间。



微流控起始套装可升级选项
直接控制液体流量


通过添加Elveflow的流量传感器MFS或BFS,您可以在ESI软件上从压力控制切换到流量控制。这些流量传感器与ESI软件及其内置的反馈回路控制相结合,可以实时监控液体的流量。此外,您还可以设定一个流量值,利用反馈控制回路,您的系统将通过调节系统压力来快速准确地达到所设定的流量。


升级您的OB1流量控制器

OB1流量控制器是一款功能强大的仪器,可以根据您的需求量身定制。我们提供从-900mbar到8000mbar的不同压力通道,用于真空和/或压力的输出控制。您后续可以根据实验目标而升级OB1流量控制的通道。


添加芯片以制备液滴、细胞包裹等

Elveflow提供了针对特定应用而设计的各种芯片,例如液滴发生器、流动聚焦芯片、细胞包裹芯片等。


2020-02-28 14:12:37 490 0
微流体心肌细胞培养模型-法国Elveflow微流控
本应用简要提出了一种微流体心肌细胞培养模型(microfluidic cardiac culture model, μCCCM),通过使用法国Elveflow微流控OB1压力和流量控制器来重建在天然心脏(正常和病理条件下)中观察到的机械负荷条件。位于芯片内部的心脏细胞通过3D细胞培养获得。

微流控OB1智能界面ESI软件允许轻松配置复杂功能(如正弦、方形、常数等),并将它们添加到项目调度程序project scheduler)中,以便模拟跳动心脏(压力、应变和剪切应力)的众多生理效应,从培养中的细胞到基因表达,生长和分化所必需的体内各种模拟条件。

可能的应用:
-再生医学/干细胞
-药物发现和测试
-研究其他细胞类型

本应用用到的组件清单
1、Elveflow压力和流量控制器OB1

2、样品池,每个样品池对应一种介质。

3、微流体导管

4、微流体配件和连接器

5、微流体器件(三叉口型微流控芯片)


Elveflow微流控灌注套装(Perfusion pack)

使用我们的专用Perfusion Pack可以在连续灌注下进行细胞生物学实验,微流体Perfusion Pack套装将会另加介绍。如有需要,请联系我们,我们也会根据您的特定应用研究来调整套装的组件组成。

介质重新添加而不会出现任何脉冲
1、流体流速:0.1 μL/min – 5 mL/min
2、轻松注入药物或试剂
3、兼容各种载玻片或灌注室

本实验的实验装置


尽可能避免使用软管(Tygon管),其会增加系统的响应时间。下图给出了本应用的实验连接图。


实验协议
这里向您介绍如何使用Elveflow智能界面ESI设置一系列功能和压强值并将其添加到project scheduler(项目计划程序)中:

确保所有电缆和导管都与Elveflow设备(USB线缆、24V DC等)连接良好。

在开始实验之前进行漏气测试并除去任何气泡,以确保良好的流量调节。了解哪种配件Z适合实验需求是迈向成功的diyi步。如果您对微流体配件不熟悉,可以联系我们。

Step1 – 连接MUX和OB1后,打开电脑上的Elveflow智能界面ESI软件。
Step2 – 选择OB1(示例为OB1MixO1)并为每个通道设置以mbar为单位的初始所需要的功能和压力值。在本设置的示例中:

Channel 1(Yellow medium)
功能正弦波形,Z大压力160mbar和Z小压力118mbar,周期0.7s和不对称相位180°(反相相位)。
Channel 2(White medium)
功能常数,120mbar。
Channel 3(Blue medium)
功能正弦波形,Z大压力160mbar和Z小压力118mbar,周期0.7s和不对称为0。

通过单击“保存配置”按钮,可以保存此配置以供后续使用。可以通过直接编辑窗口左侧的通道名称显示来更改通道的名称。
Step3 – 要将这些参数添加到scheduler中,请单击“添加项目步骤”按钮。
Step4 – 在scheduler程序窗口中,按scheduler table上的“New step”,选择“Wait”按钮并为之前列出的仪器插入performing time(“wait time”)(示例情况下为8s)。
Step5 – 返回OB1主窗口,为每个通道设置下一个所需要的功能和压力值,单位为mbar。在我们设置的示例案例中:

Channel 1(Yellow medium)
功能正弦波形,Z大压力45mbar和Z小压力22mbar,周期0.7s,不对称为0。
Channel 2(White medium)
功能常数,35mbar。
Channel 3(blue medium)
与Channel1相同的配置(这次不再设置反相位)。

Step6 – 重复步骤3和4。
Step7 – 返回OB1主窗口,为每个通道设置下一个所需要的功能和压力值,单位为mbar。在我们设置的示例案例中:

Channel 1(Yellow medium)
函数方波波形,Z大压力10mbar和Z小压力6.5mbar,周期0.5s,不对称为0。
Channel 2(White medium)
函数常数,6.8mbar。
Channel 3(blue medium)
与Channel1配置相同,但将不对称相位设置为180°。

Step8 – 重复步骤3和4。
Step9 – Z后,为了插入循环以重复所有步骤所需要的次数,请按scheduler table上的“New step”按钮并选择“Go to”。选择step1以启动循环(loop)序列(“Step to go”: 1)和重复数字(“repeat”:示例中为5)。
Step10 – 按“Start”按钮以便开始执行项目(project)。

如果需要,可以通过点击“open graph display”按钮查看图形显示,在显示窗口上设置所需要的Z大和Z小显示参数以便获得压力和流体流速,然后按播放按钮以启动压力和流速曲线显示。勾选channel display selection block上的相应框,然后选择需要显示的channel。

与以上其中一些步骤对应的屏幕截图顺序排列依次如下所示。












2019-08-19 17:23:13 532 0
微流控用于活细胞成像的细胞培养-Elveflow微流控灌注套

利用微流控技术在微流控芯片通道内进行实时的细胞培养对很多生物学、医学等领域的工作人员来讲是一个重大的挑战和机会,通过该技术可以大规模的降低实验耗材消耗,提高实验转化效率,模拟实际生物环境下的细胞生长行为等。在科学研究和工业应用中,活细胞成像的细胞培养都具有较大的应用前途,那么现在有没有一款或一套合适的仪器来做细胞培养实验呢?答案是有的,Elveflow微流控灌注套装(Perfusion Pack)结合ALine公司的Microslides便可以完成细胞培养实验。




本文介绍的活细胞成像的细胞培养具有以下优势
(1)不再有介质耗尽
        该系统使用连续灌注,为细胞创造稳定的环境,无需任何手动操作。

(2)实时药物接触
        注入多达10种不同的液体。编程注射序列并自动化您的实验以便获得更好的重复性。适用于3D细胞培养和药物筛选。

(3)没有剪切应力
        MicroSlides旨在避免对细胞施加剪切应力,细胞不直接进入流动。

细胞培养可以兼容的生物


ADHERENT MAMMALIAN CELLS


YEASTS


WORM EMBRYOS

细胞培养用的实验仪器组件

细胞培养实验装置连接示意图


Tip:介质或药物切换
还可以进行培养基转换以使细胞暴露于不同的药物或条件。

Tip:不再有气泡
可以在MicroSlide之前添加气泡捕集器,以确保气泡不会进入芯片。(对于实验通路上气泡的产生和去除方法,可以点击 如何去除微流控实验通路上的气泡?这篇博文。)

如何使用微流控活细胞灌注套装?

1、在开始实验之前,用70%乙醇冲洗MicroSlide,储液器以及所有导管和连接器以确保无菌。请确保在生物安全罩下执行以下所有步骤以避免污染。



2、用培养基填充储液器并将储液器连接到流量控制器



3、将储液池连接到MicroSlide



如何填充MicroSlide?

1、将MicroSlide连接到Perfusion Pack后,如图所示倾斜设备。使用Elveflow智能界面软件ESI激活压力泵直到全部的三个储液槽都被填充1/4后再关闭压力泵。



2、用微量移液管向每个孔中加入10-30μL样品



3、从MicroSlide上取下粘合剂衬垫并用盖子密封,然后用拇指压下密封盖子。



如何在芯片上进行细胞培养?



在实验过程中,MicroSlide和储液器可放置在培养箱或环境室内,而OB1和流量传感器则留在室外。可以使用较长的导管将仪器放在培养箱的外面,如下图所示。


Elveflow微流控OB1压力控制器的详细介绍:Elveflow微流控压力泵/压力控制器OB1(四通道)简要介绍


更加详细的内容介绍,请查看如下链接:http://blog.sina.com.cn/fangdzxx

也可以随时关注我们的微信公众号:信号测量与微流控系统


2019-08-19 17:22:12 526 0
Elveflow微流控智能界面控制软件ESI介绍

在微流控实验领域,压力驱动进样的压力泵/压力控制器因采用传感器测量方式而具有较高的压力分辨率和快速响应性,这些压力控制器由于外形体积小,故无法把操作按钮直接做在物理外壳上,而是采用电脑端的软件操作控制模式。也就是说在PC端安装操作软件,然后通过USB线连接压力控制器和PC来实现数据通信,由此便可通过PC端的操作软件实现压力控制器物理端的控制。

Elveflow微流控产品的智能界面控制软件ESI(Elveflow Smart Interface)可通过几次点击来直观的控制微流控仪器。由于采用了调度程序(scheduler),ESI可以方便的执行微流控实验的基本控制和复杂任务控制。


ESI微流控软件可以轻松实现许多应用比如连续流流体的产生、体积计量、动态流动剖面的生成、光流体控制等等。


ESI微流控软件的特色和优势


1、易于流量控制



ESI微流控软件流量控制直观界面允许用户友好的控制Elveflow的全部仪器。结合微流体流量传感器,其会成为用户友好的强大的流量控制器。

使用预定义模式可创建、监控和修改实时复杂的压力和流速曲线如正弦、方波、三角波、斜波或锯齿...或者是导入您的自定义曲线。

2、保存仪器配置



创建仪器实验参数配置并保存和调用这些配置。使用仪器参数配置可以从一种仪器状态切换到另一种仪器状态。

播放/暂停按钮允许用户编辑不同的通道,同时保持控制器的当前状态并同时考虑修改。

3、自动化您的实验



Scheduler提供了一种用户友好的方式来自动执行复杂的任务。

您可以创建或编辑仪器参数配置,控制实验时间,设置仪器触发。使用循环(for)和条件(if)语句来构建复杂的任务。

可以以.txt格式加载序列。

4、使用传感器来表征您的实验



ESI微流控软件可以表征您的实验(流量、压力、电平...)。MSR(Microfluidic Sensor Reader)或OB1可以读取传感器的输出。

您还可以使用我们的自定义传感器选项从任何传感器获取信息。

这些传感工具可以用来控制我们的压力控制器。



ESI微流控软件:一种旨在一次控制所有仪器的软件

该软件可通过同一接口控制多达16台仪器。结合我们的National Instrument DAQ,其可以实现仪器之间的wan美同步。

ESI微流控软件提供了直观的界面,增强了从一台仪器到另一台仪器的导航。几分钟内熟悉该软件后,便可以利用我们强大的硬件。

Elveflow还提供了标准开发套件SDK,使用C++,Python,MATLAB或LabVIEW代码可以控制我们的仪器。SDK套件中提供了文档和示例程序。



使用阀来控制微流体通路
使用我们的阀系统和ESI微流控软件只需点击几下便可轻松的控制微流体通路。

为此,Elveflow开发了一个适合我们几个阀门的直接操作界面。

通过界面上的配置,您只需单击一次便可从一种阀门配置切换到另一种阀门配置。



可视化和保存数据—100Hz采集

以用户定义的时间间隔来记录任何数据,Z高可达100Hz。所记录的数据是存储文件,可以在您选择的应用中保存和分析。

数据可以被连续保存以优化计算机的活动内存以便进行长期实验。

使用图表显示实时数据(压力,流量...)



控制注射体积
精密压力调节器,流量传感器和ESI微流控软件(通过集成模块)的组合可实现精确的液体流量注入。



软件开发套件SDK

我们的软件包允许开发人员将Elveflow系统集成到他们自己的程序中。这些库可以快速轻松地将我们的仪器集成到您的实验程序中。

我们提供了以下库(包含文档和示例代码):



ESI微流控软件性能

为了优化USB的使用并提供高性能数据采集,我们的合作伙伴National Instruments创建了NI信号流技术。信号流(Signal Streaming)结合了三种创新的硬件和软件级设计元素,可通过USB实现持续的高速和双向数据流。



同步 - 触发

使用TTL连接器触发和同步Elveflow系统和您实验室中使用的任何其他仪器(显微镜或任何电子仪器...)。

适用于Windows系统



Elveflow微流控智能界面软件 ESI视频介绍

2019-08-19 17:23:13 631 0
微流控/微流体纳米颗粒与纳米脂质体颗粒制备套装



GX合成纳米颗粒/纳米脂质体

  高通量、单分散性和重复性


简单可用的微流控系统

  开箱即用、设置实验装置,然后开始实验


生物医学应用

  合成用于药物输送的PLGA纳米颗粒


套装的多用途性

  通过更换微流控芯片可实现不同的实验项目如单乳液滴产生、纳米脂质体、细胞培养等


微流体纳米颗粒合成套装包括用于合成具有良好单分散性,高通量和可重现性的纳米颗粒的所有微流体组件包含高精密压力控制器和芯片。该套装可用于合成单分散直径小于200 μm的PLGA纳米颗粒。通过更换不同规格的微流控芯片,同时保持微流控设备不变,您还可以合成单分散直径更小如10 nm的纳米颗粒。


基于快速准确的OB1流量控制器和鞘液流微流控芯片,与传统的实验宏观实验相比,该套装解决方案缩短了纳米颗粒的合成时间和减少了试剂消耗。


微流体纳米粒子合成

标准的微流控纳米颗粒合成套装包含两通道压力控制器OB1 MK3+,压力通道泵送利用微流体动力流聚焦来实现纳米颗粒合成过程中所需的两种化学溶液。该鞘流纳米颗粒合成允许受控的纳米沉淀。流体反应的稳定性和动力学直接取决于微流体通道中的每种流体流速。


通过多个低流量传感器MFS或BFS,可以测量和调节管路中的液体流量。OB1 MK3+流量控制器是鞘流聚焦的ZJ解决方案,因为它是完全无脉冲的,而对于标准的广泛使用的注射泵却具有很大的脉冲流动。


微流控纳米沉淀技术可以实现良好的通量、单分散性以及可调的粒径,并且通常可以更好地控制纳米颗粒的合成。有关更多信息,请阅读我们对微流体中纳米颗粒合成的评论(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidic-nanoparticle-synthesis-short-review/),或PLGA纳米沉淀的评论(https://www.elveflow.com/microfluidic-reviews/general-microfluidics/microfluidics-for-plga-nanoparticle-synthesis-a-review/)。


多功能套装可确保不同组件之间的具有良好的兼容性,允许即插即用的方法,由单个定制化软件控制,并可用于其他不同的实验。该微流控纳米颗粒合成套装既适合初学者,也适合专家用户。



微流控纳米颗粒合成套装包含:

1、OB1 MK3+流量控制器

2、2个MFS流量传感器

3、2个储液池

4、1个微流控芯片

5、所需配件:PTFE导管、过滤器、接头连接器等

6、ESI操作软件


为什么使用微流体产生纳米颗粒?

由于可精细调节微流体的流动性,使用微流体技术合成纳米颗粒是降低纳米颗粒直径分散性的好方法。非常快的动力学对于例如合成聚合物纳米颗粒的结晶和沉淀过程也是非常重要的。


此外,微流体技术是减少纳米颗粒合成所需的潜在有价值样品的一种方法。


总而言之,就时间、产率和分散性而言,使用微流体技术合成纳米颗粒比宏观的传统实验合成更加有效。由于微流控芯片已经小型化,因此,可以在更复杂的实验平台中实施纳米粒子合成组分,以执行复杂且多功能的集成过程。



PLGA纳米粒子:(A)在PEG修饰的PLGA纳米粒子中化学偶联或化学ZL剂的简单封装。(B)PLGA纳米粒子的TEM图。Scale bar: 100 nm [1]

[1] Banerjee D, Harfouche R, Sengupta S. Nanotechnology-mediated targeting of tumor angiogenesis. Vasc Cell. 2011 Jan 31, 3(1), 3


应用

微流体鞘液连续流动纳米沉淀原理

已经显示,微流体技术对于合成具有可调形状和尺寸的有机和无机纳米粒子特别有用[1]。您可以使用微流控纳米颗粒合成套装实现“自下而上”的纳米颗粒合成方法,该方法通常包括三个阶段:由聚合单体组成的纳米颗粒成核,通过更多单体的聚集而使核生长并ZZ达到平衡[2-3]。与传统的宏观实验合成相比,微流体合成纳米颗粒具有更好的产率和更好的可调节性[4]。


以PLGA纳米沉淀为例,PLGA单体溶解在有机溶剂中,并芯片的中间通道。与表面活性剂混合的水溶液注入到芯片的鞘流通道中,以聚焦PLGA流体流。通过扩散形成浓度梯度和PLGA纳米颗粒沉淀,因为PLGA分子不溶于水[5]。


还已经使用微流控技术合成了其他纳米颗粒,例如用于表面等离子共振(SPR)的金属纳米颗粒[6]和 聚二乙炔纳米颗粒[7]。


1. Ma, J., et al., Controllable synthesis of functional nanoparticles by microfluidic platforms for     biomedical applications – a review. Lab Chip, 2017. 17(2): p. 209-226.

2. Karnik, R., et al., Microfluidic platform for controlled synthesis of polymeric nanoparticles. Nano     Lett, 2008. 8(9): p. 2906-12.

3. Lababidi, N., Sigal, V., Koenneke, A., Schwarzkopf, K., Manz, A., & Schneider, M. (2019).     Microfluidics as tool to prepare size-tunable PLGA nanoparticles with     high curcumin encapsulation for efficient mucus penetration. Beilstein Journal of Nanotechnology, 10, 2280–2293.

4. Visaveliya, N. and J.M. Köhler, Single-step microfluidic synthesis of various nonspherical polymer nanoparticles via in situ assembling: dominating role of     polyelectrolytes molecules. ACS Appl Mater Interfaces, 2014. 6(14): p. 11254-64.

5. Donno, R., Gennari, A., Lallana, E., De La Rosa, J. M. R., D’Arcy, R., Treacher, K., Hill, K., Ashford, M., & Tirelli, N. (2017). Nanomanufacturing through microfluidic-   assisted nanoprecipitation: Advanced analytics and structure-activity relationships. International Journal of Pharmaceutics, 534(1–2), 97–107.

6. Boken, J., D. Kumar, and S. Dalela, Synthesis of Nanoparticles for Plasmonics Applications: A Microfluidic Approach. Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-   Organic, and Nano-Metal Chemistry, 2015. 45(8): p. 1211-1223.

7. Baek, S., et al., Nanoscale diameter control of sensory polydiacetylene nanoparticles on microfluidic chip for enhanced fluorescence signal. Sensors and Actuators    B: Chemical, 2016. 230: p. 623-629.


配置您的微流体纳米颗粒和纳米脂质体产生套装

微流控纳米颗粒/纳米脂质体合成套装是高度可定制的,可以采用不同的微流控芯片合成不同规格的纳米颗粒或纳米脂质体。例如,微流控芯片合成后的流体通道更长或有更大的反应空间。


鞘液流芯片的材质有PMMA或COP两种材料,这两种材料都是光学透明的,并且与大多数的纳米颗粒合成协议相兼容。


此外,如果需要用到负压的流体控制,您可以在现有的套装设备里面升级您的流量控制器OB1,将其升级到OB1 DUAL正压和负压功能,同时您还可以选择不同规格的储液池如从1.5 mL Eppendorf管到100 mL玻璃瓶。当然,您还可以选择科式流量传感器BFS来代替MFS,以进一步改善流量控制。


微流控人字形玻璃混合芯片



人字型混合器玻璃芯片是一种可用于通过人字形通道进行ZJ混合液体的有用工具。采用1/4-28UNF螺纹端口和对应的接头,可允许您在一秒钟内将该芯片连接到您的实验装置!


该通用型玻璃芯片通过减少扩散所需的长度并增加溶质在流体之间传输的可能性,从而提供了一种快速混合两种流体的方法。


这种人字形芯片使用方便、经济可靠,可应用于您的所有实验:


● 高强度光学透明玻璃

● 标准显微镜载玻片尺寸(25×75 mm)

● 标准1/4-28UNF螺纹端口

● 易于处理

● 只需使用1/4-28UNF接头配件(可用于外径1/16英寸的导管)将芯片连接到您的装置即可。


工作原理与应用

人字形混合器通过诱导混沌流的形成,在低雷诺数条件下显示加速混合。


人字形混合器芯片微通道底部具有不对称的人字形凹槽的特定图案,该凹槽能够产生螺旋流和用于混合两种液体的混乱搅拌。


流经微通道的流体的混合具有很多的应用,例如化学反应中所用试剂溶液的均质化。


最近,这种人字形混合器芯片已经在脂质体(封闭的磷脂囊泡)的产生中取得了重要的进步。Cheung等人(Int J Pharma 2019)确实首次报道了使用人字形混合器芯片产生稳定且均匀的(100 nm)聚乙二醇化脂质体。他们研究了不同配方(水溶液、初始脂质浓度、脂质成分和组分)和工艺参数的影响。


与其他微流控设备相比,该混合器芯片显示出更高的通量,更快的混合和更小的洗脱。



人字形玻璃混合芯片的规格参数


宽度和长度:25 ×75 mm

通道深度:0.08 mm

通道宽度:0.1到0.5 mm

体积:3.3 μL

混合体积:0.47 μL

混合长度:28.7 mm

材质:玻璃

连接器:1/4-28接头


在混合部分,有6个混合元件(人字形)形成一个块(半个循环)和30个块,因此,总共有15个完整循环。该混合芯片在1到3bar的压力进行了测试,但也进行了少量的10bar压力测试。

● 人字形的两个臂是通道尺寸(200 μm)的1/3到2/3

● 人字形之间的距离是50 μm

● 每个混合元件的宽度是50 μm,高度是30 μm


参考论文

Calvin C.L.Cheung, Wafa T.Al-Jamal. Sterically stabilized liposomes production using staggered herringbone micromixer: Effect of lipid composition and PEG-lipid content. International Journal of Pharmaceutics, Volume 566, 20 July 2019, Pages 687-696. PDF版下载 here


您可以根据具体的实验项目单独定制纳米颗粒或纳米脂质体合成芯片,其他设备无需变动,可持续使用。


2021-07-02 11:14:03 590 0
Elveflow微流控灌注套-用于活细胞成像的细胞培养

利用微流控技术在微流控芯片通道内进行实时的细胞培养对很多生物学、医学等领域的工作人员来讲是一个重大的挑战和机会,通过该技术可以大规模的降低实验耗材消耗,提高实验转化效率,模拟实际生物环境下的细胞生长行为等。在科学研究和工业应用中,活细胞成像的细胞培养都具有较大的应用前途,那么现在有没有一款或一套合适的仪器来做细胞培养实验呢?答案是有的,Elveflow微流控灌注套装(Perfusion Pack)结合ALine公司的Microslides便可以完成细胞培养实验。


本文介绍的活细胞成像的细胞培养具有以下优势
(1)不再有介质耗尽
该系统使用连续灌注,为细胞创造稳定的环境,无需任何手动操作。
(2)实时药物接触
注入多达10种不同的液体。编程注射序列并自动化您的实验以便获得更好的重复性。适用于3D细胞培养和药物筛选。
(3)没有剪切应力
MicroSlides旨在避免对细胞施加剪切应力,细胞不直接进入流动。
细胞培养可以兼容的生物

ADHERENT MAMMALIAN CELLS

YEASTS

WORM EMBRYOS

细胞培养用的实验仪器组件

细胞培养实验装置连接示意图

Tip:介质或药物切换
还可以进行培养基转换以使细胞暴露于不同的药物或条件。
Tip:不再有气泡
可以在MicroSlide之前添加气泡捕集器,以确保气泡不会进入芯片。(对于实验通路上气泡的产生和去除方法,可以参考此链接 http://www.yiqi.com/zt10926/news_37821.html
如何使用微流控活细胞灌注套装?
1、在开始实验之前,用70%乙醇冲洗MicroSlide,储液器以及所有导管和连接器以确保无菌。请确保在生物安全罩下执行以下所有步骤以避免污染。

2、用培养基填充储液器并将储液器连接到流量控制器

3、将储液池连接到MicroSlide

如何填充MicroSlide?
1、将MicroSlide连接到Perfusion Pack后,如图所示倾斜设备。使用Elveflow智能界面软件ESI激活压力泵直到全部的三个储液槽都被填充1/4后再关闭压力泵。

2、用微量移液管向每个孔中加入10-30μL样品

3、从MicroSlide上取下粘合剂衬垫并用盖子密封,然后用拇指压下密封盖子。

如何在芯片上进行细胞培养?


在实验过程中,MicroSlide和储液器可放置在培养箱或环境室内,而OB1和流量传感器则留在室外。可以使用较长的导管将仪器放在培养箱的外面,如下图所示。


2019-08-19 17:21:08 367 0
微流控细胞灌注套装-细胞与生物学中的液体处理


(1)多种液体介质灌注
         进行稳定的液体介质灌注并在几种溶液之间切换
(2)受控剪切应力
        通过各种流量控制剪切应力
(3)微流体工作流程自动化
        不再是耗时的实验
(4)方便易用
        多合一套装——包含所有的组件&软件

Elveflow提供了专门的细胞灌注套装,可用于细胞培养、芯片实验室、流动细胞和灌注腔室等。该套装包含所有必要的组件,以产生连续的流量并监控施加在细胞上的流速。

活细胞灌注套装适用于需要在不同培养介质或药物之间切换的实验。计算机控制的阀门可实现顺序进样(Z多10种不同的介质或试剂)。

直观的图形操作软件ESI可快速自动的执行复杂的实验工作流程。
 


特点和优势
(1)同时控制压力和流量:剪切应力实验的理想选择
(2)不同介质或药物之间的快速切换:用于成像细胞对各种介质或药物的反应
(3)稳定且无脉动的流速:没有盖玻片膨胀和细胞应力
(4)流量范围大:从10 nL/min到5 mL/min
(5)设计流量注入顺序:创建复杂的流量模式例如振荡流动以模仿生理状况
(6)循环回路:适用于长时间的分析
(7)瞬时停止流动:用于受控溶液的暴露实验例如钙成像

标准的活细胞灌注套装使用流量控制器OB1的一个压力输出通道将多种不同的溶液泵送入微流体芯片内。结合流量传感器MFS或者BFS,OB1流量控制器可以实现非常稳定的液体介质灌注。此外,使用MUX分配阀可以轻松切换液体介质,该MUX分配阀允许在10种溶液之间切换。使用一个图形界面操作软件ESI可执行所有液体切换操作。ESI软件允许您使用直观的scheduler模块对液体流量进行调节,并使实验自动化运行。

我们的专用套装可适用于更复杂和高级的细胞与生物学实验,例如使用20种溶液,选择正确的微流控芯片,去除气泡或多个芯片/入口的灌注。



1、计算机:使用ESI软件控制所有参数,并通过创建进样序列,使您的实验自动化运行。
2、压力和流量控制器:施加给定的压力以便产生稳定且无脉动的流速。
3、分压歧管:使用分流器,可将压力和流量控制器OB1的一个通道的输出压力进行分压且同时施加到储液池的入口处。
4、储液池:盛放液体介质或者样品。从Eppendorf管道玻璃瓶,各种尺寸可供选择。
5、旋转阀:选择注入的液体
6、流量传感器:实时监控流量
7、灌注室或微流控芯片:细胞培养用微流控芯片



适用于所有Elveflow仪器的免费软件
——强大、模块化和多功能的实验装置控制的解决方案



ESI操作软件可以通过同一个接口控制多达16台仪器。借助TTL触发器,您可以将Elveflow系统与实验室中使用的任何其他仪器(光学显微镜或任何电子仪器等)同步。Scheduler是一种用户友好的使用工具,可自动执行实验和方案的复杂步骤,节省您的宝贵时间。

体积注入模块

 

输入目标液体体积,该模块将在合适的时间自动调整流速以将液体注入。

流体系统优化模块

 

微流体实验系统路径的自动诊断功能,并给出改善建议,从而提高实验系统的流体流动性。

气泡检测模块

 

不再经受气泡的危害了!

传感器校准模块
 

在校准协议过程中,不要浪费宝贵的时间。


应用
(1)芯片上的细胞培养
(2)活细胞成像
(3)细胞对液体介质变换的响应
(4)药物筛选
(5)毒性测试
(6)干细胞实验
(7)钙成像
(8)3D细胞培养
(9)生物反应器研究

技术规格
标准的活细胞灌注套装包含以下组件

(1)1通道的压力和流量控制器OB1
(2)旋转阀MUX Distributor
(3)微流体流量传感器MFS
(4)样品储液池
(5)分压歧管
(6)导管和连接头
(7)软件和SDK库(C++、Python、MATLAB和LabVIEW)

微流控技术的诸多优势可以应用于许多细胞与生物学的应用,因此,可以调整活细胞灌注套装内的组件以适应您的特定需求。

可升级选项
(1)额外的压力和流量控制器OB1的通道
(2)额外的流量传感器BFS(直接测量,无需校准)
(3)微流控芯片
(4)电脑
(5)显微镜和相机


相关应用:

  • Cell culture for live cell imaging

  • medium switch and custom flow patterns in IBIDI© chips

  • MORE CELL CULTURE APPLICATION NOTES

相关应用综述:

  • Microfluidic gradient generators for cell biology

  • Perfusion for live cell imaging: Methods and techniques

  • Cell culture with perfusion systems

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2020-04-13 10:32:57 436 0
微流控流动化学-微流控OB1压力进样泵的微流体控制
流动化学(Flow Chemistry)又被称为微化学或连续流动化学,其为化学研究和发展提供了一个崭新的、高产且快速的手段。流动化学提供了一种在连续流动状态下而不是在传统的批量固定反应器中进行化学合成的新途径。在一个流动系统中,一个给定的化学反应发生在一个微反应器中,该微型系统集合了多个亚毫米的通道。反应物被不断的注入到微反应器中,在其中混合、发生化学反应,所产生的产品也被不断的收集。微反应器的内体积通常小于1毫升。此外,单个微反应器可按照一定的次序进行固定安排以形成有效的微流体化工厂。微反应器的小尺寸提供了高比表面积-体积,从而使其比传统的分批处理反应器能更有效地混合及高温、高质量的传递更多,从而Z终得到有着更高产量、更少杂质的质优制品。
流动化学的优势
1、精确的温度控制(-100℃ - 250℃)
2、混合快速
3、清洁的反应:产物完全与反应物分离,无过度反应。
4、反应快速:通过加压、加热等条件可使反应速率提高多倍以上。
5、安全的使用活性剂或有毒试剂:由于实际反应的体积很小(通常小于30mL),从而可以更安全的使用危险试剂。此外,良好的热转移优势可以对流体进行快速的散热,从而确保温度稳定。
6、易于放大:可进行克级、百克级、千克级的连续放大反应。
7、易于进行多相反应:固相、液相和气相均可作为反应物。
8、可一次性完成多步反应:将反应器按照次序排列在一起,调节整个系统的流速和反应时间,可以一次性完成所有的反应。
9、易于自动化与占用空间小
本博文介绍的流动化学实验具有如下几个优势
(1)无脉冲
实验过程中完全稳定的流速。采用压电技术的OB1压力控制器可以快速、稳定的控制微反应器内的流体流动。
(2)控制每个试剂的浓度
改变每个样品的浓度
(3)装置自动化
数天内自动进行测试
微流体作为化学合成工具的出现已经成熟,特别是在工业技术方面。与传统技术相比,它具有许多优点比如试剂消耗量小、提高选择性、反应易于清理、反应迅速及占用空间小等。
流动化学的应用
1、聚合物合成
2、有机合成
3、片内试剂混合
4、绿色化学
5、药物发现
6、样品制备
7、药物筛选
流动化学装置


(1)专用于流动化学的微流体系统
Elveflow提供了专用于流动化学和样品制备的独特系统。这种完全集成的解决方案包括创建连续流量和监控流量所需的所有元素。

(2)混合18种不同的试剂
适用于需要以不同量混合不同组分的实验
使用两个11 ports/10 positions valves,可以混合多达18种不同的试剂(洗涤顺序需要每个选择阀对应一个样品瓶)。微流体科里奥利力流量传感器BFS的使用确保了对质量注射的精细控制并精细调节注入的不同液体的比例。然后,芯片出口处使用微流体3/2 valve允许将混合芯片的输出引导至废物收集器中,以便对感兴趣的化合物组分进行后续的逐步清洗。
(3)反应器-混合芯片
Elveflow微流控OB1压力控制器快速、精确、稳定的流体控制视频介绍
以上视频展示了控制器的稳定性。我们在通道内通入三种不同的液体,并wan美调节不同液体的比例。其对于前面提到的应用特别有用。
实验优势
1、用于昂贵样品的小样品瓶
2、用于长期实验的大样品瓶
3、一次性零件
4、洗涤步骤(无交叉污染)
5、模块化、可升级和可扩展
6、流动注射精度为0.2%
7、自动注射
8、占用空间小
9、高度化学兼容性(PEEK,Stainless steel)
实验结论
与流体化学和样品制备的常规技术相比,微流体具有许多优点,其为新应用和更好的控制铺平了道路。
法国Elveflow高精密微流控仪器全家照,总有一款可以满足您的实验需求。此外,您还可以享受到更高端、更高级的本地化的应用技术服务,可确保您的实验畅通无阻。我们时刻与您在一起。


2019-08-19 17:21:45 530 0

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