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上海曼博生物医药科技有限公司
Be-Flow描述:
专用于流动下的细胞培养。它允许在两个独立通道中进行长期 2D 培养。可研究对于剪切应力在基因表达中起主要作用的血管研究和研究循环粒子的影响。Be-Flow专门用于培养基流动下的细胞培养。它允许在两个独立的通道中进行长期的2D或3D培养。Be-Flow兼容各种微流控泵系统,并且由于其入口/出口处的流体储存器,也可以简单地与摇床一起使用。
Be-Flow特点及优势:
- 材料:环烯烃聚合物 (COP) 和环烯烃共聚物 (COC) 是所有产品的优选材料。这些医用级塑料是器官芯片和生命科学应用的好材料。
- 抗渗透性:这些材料对氧气和水蒸气的渗透性非常低,可以通过控制培养基中的浓度和通量来精确控制微通道内的这些气体。事实上,通过仔细控制这些参数,可以在我们的芯片内进行缺氧实验。
- 无非特异性吸附问题:其他常用于生产器官芯片 OoC 的化学材料(如 PDMS)存在非特异性吸收问题,因此无法用于药物测试实验。COP 和 COC 是疏脂性材料,不存在此问题,因此可用于药物开发和扩散实验。
- 光学特性:COP 和 COC 具有出色的光学性能。这些材料在可见光和近紫外范围内具有透明度,双折射低,阿贝数(Abbe number)高,是显微镜应用的理想选择。
- 良好的耐化学性和耐热性:COP 和 COC 对酸和极性溶剂具有出色的耐化学性。此外,这些化合物具有较高的玻璃化转变温度,在某些配方中接近 190°C。
- 大规模生产:Beonchip 的产品采用热塑性注塑工艺制造,确保了批次之间的可重复性,并允许大批量生产而不影响其质量。
- 微流体兼容性:Beonchip 的微流体连接设计用于各类型的微流体控制系统,如注射泵、蠕动泵或基于压力的流量控制系统。我们可以为我们的芯片提供适配器,这些适配器与您的流量控制系统的鲁尔或倒钩连接兼容。
- 定制化芯片:从微通道尺寸、底座厚度、微孔尺寸、底座类型等多个角度定制适合您研究的芯片。
Be-Flow应用:
血管研究、与细胞粘附到血管内皮有关的过程(感染、细胞治疗、转移等)(下图)。

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文献和实验1.Ayuso, J. M. et al. SU-8 Based Microdevices to Study Self-Induced Chemotaxis in 3D Microenvironments. Front. Mater. 2, 1–10 (2015).
2.Ayuso, J. M. et al. Development and characterization of a microfluidic model of the tumour microenvironment. Sci. Rep. 6, 36086 (2016).
似乎现在有的人对于生物芯片与微流控芯片的区别不是很明白,特此将比较一下两者的区别:生物芯片和微阵列芯片的意思应该是一样的,但是生物芯片并不是一个被广大学者认同的名词,主要是一些媒体在报道的时候为了简单和通俗使用了这个词,所以专业上来讲,生物芯片应该叫做微阵列芯片。其发展历史比较悠久,而且现在已经有商品化的产品。微流控芯片是通过微加工的方法制作出微米级别的通道,通过通道的设计将分析的各种基本过程如样品前处理,分离,分析检出集成在一个小小的基片上,也叫做芯片实验室。这个的发展要晚于微阵列芯片,现在
摘要:以作者所在课题组近年来的研究工作为基础,就芯片实验室平台建设及相应的以系统生物学为最终目标的功能化研究作一说明,对在分子和细胞层面,甚至是单分子、单细胞水平上实现以规模集成为特征的临床诊断和药物筛选的努力予以特别的关注。微流控芯片实验室又称芯片实验室(lab-on-a-chip)或微流控芯片(microfluidicchip),指的是把生物和化学等领域中所涉及的样品制备、反应、分离、检测等基本操作单元集成或基本集成到一块几平方厘米(甚至更小)的芯片上,由微通道形成网络,以可控流体贯穿整个
目前微流控芯片主要采用激光诱导荧光作为检测器。此检测器具有较强的专一性,检测灵敏度高,但是通常需要对样品进行衍生。紫外检测器是通用型检测器,也是液相色谱和毛细管电泳中普遍应用的检测器。然而,在微流控芯片中大多采用的玻璃和PMMA在紫外区都有吸收,因此只能采用成本较高的石英基质芯片。日本的岛津公司研制出采用石英芯片、紫外检测的MCE-2010型微芯片电泳系统,由于石英芯片上带4个电极并与光学狭缝一体化构成,使芯片的制作极为复杂,成本也增大。Hjertén等与曹小丹
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