微流控器官芯片_Membrane
微流控器官芯片_Top and Bottom Layers
微流控器官芯片培养系统(含培养芯片和夹具)
血管化器官芯片|EACIN BIO/逸芯生命科学|1片/袋
微流控器官芯片YQ-OOC-01肾芯片
血液流动测试芯片
具有较长的通道和较小的面积,可以较准确的测量流体动力学性质,为基于微流控芯片和全血的生物分析提供数据支持。
器官芯片是用微流控芯片合成仿生材料,在微流控芯片上培养细胞、组织,构建器官。在一块几平方厘米的芯片上模拟一个活体行为并研究活体中整体和局部的种种关系。芯片器官主要用于药物活性评价、药物毒性评价、药物代谢动力学研究、药剂筛选和jing准医疗。

主要优势:仿生器官芯片灵活可控,原位检测,可大幅降低动物实验和临床实验的样本量,从而降低药物评价成本,缩短药物研发周期;器官芯片无动物伦理问题困扰,可构建大部分病理生理模型,现阶段可部分取代动物实验和临床实验。
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已咨询615次器官芯片
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已咨询2853次芯片夹具
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已咨询3232次器官培养芯片
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已咨询1917次细胞培养芯片
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已咨询2537次器官培养芯片
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已咨询4139次器官培养芯片
报价:€1800
已咨询542次芯片夹具
报价:¥30
已咨询910次通用耗材
Sublym 100T真空热压机,可以配合Flexdym材料成型使用,也可以单独使用进行热塑性聚合物芯片键合。
FlexdymTM Flexdym是一种新型的微细加工聚合物,性质与PDMS相似,但没有PDMS材料的缺点,这使它成为替代PDMS的完美材料。真空热压1分钟即可快速定型,不需要等离子体或处理表面粘合,只需热板即可。
VAN系统提供了两个输出接口,分别用于输出正压和负压,而且可同时输出。相比市场上同类产品,VAN结构更加紧凑,体积和噪音均比同类产品要小,更加适合科研实验室使用。VAN可提供从-0.7到1.9 bar的压力。
AF1集成了一个微型的压力泵,高精度压力传感器和压电控制的气压阀。它无需外界压力源就可以产生从0-1.6 bar的压力,并精确的控制输出的压力,从而控制微流控芯片中的流速。AF1的响应速度小于50 ms,稳定时间小于40 ms,压力波动小于0.05%。AF1可以提供高达1升体积的压力源,即使长时间高流速的实验也可以轻松面对。
Elveflow MMWzui多支持16个电磁阀开关。其在使用过程中即插即用,既支持Elveflow的电磁阀,也支持用户从第三方购置的电磁阀。借助Elveflow Smart Interface的强大功能,每个开关均可独立控制,并可和其它设备协同工作,大大增加了微流控系统的灵活性。
MUX用于微流控芯片中不同通道流体的快速开关和切换,MUX适用于各种不同的控制方式。其中MUX QUAKE VALVE用于控制PDMS双层开关,提供zui多16个压力输出,可控制zui多16个通道。MUX CROSS CHIP提供四个流体输入接口,四个流体输出接口,流体可从任何一个输入接口进入,并从任何一个输出接口输出。MUX FLOW MATRIX提供了zui多16个通道开关,可同时控制16道流体的输入和输出。MUX DISTRIBUTOR拥有6个输入接口和1个输出接口,可控制6种不同流体依次输出。MUX系列流体通道开关开关时间小于50 ms,无回流和交叉污染,是微流控通道切换和开关的**选择。
Elveflow MSR提供四个标准的M8航空接口,并可根据传感器类型自动调整供电电压。其即插即用,不仅支持Elveflow流量传感器,压力传感器和用户从第三方采购的传感器。
MFP可用于多种流体的压力检测。当流体在压力传感器中的管路中流动时,传感器感受其中的压力变化并将信号传送到Flow Reader中。该传感器适用多种流体,可用于气体和液体的压力测量。MFP压力传感器化学性质稳定,易于清洗,无死体积,因此适用面极广。