2022/11/18 16:32
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产品配置单:
AWSensor石英晶体微天平QCM-D
型号: QCM-D
产地: 西班牙
品牌: 西班牙AWSensors
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微流控综合光学实验平台(微流控系统)
型号: Microblox-Platform
产地: 北京
品牌: 微纳立方
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Fluigent单手操作高精密微流控压力泵FLOW-EZ
型号: Flow EZ
产地: 法国
品牌: 法国Fluigent
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适配接头
型号:
产地:
品牌: 燕京电子
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方案详情:
微流控综合光学实验平台(微流控系统)
简介
一个完整的微流控系统应该包含4个部分:流体驱动子系统、过程监控子系统、微流控芯片和检测分析子系统。为此我们搭建了一套通用性较强的综合实验平台(一站式服务),满足常见的微滴、细胞培养等实验的同时,也非常易于拓展至其它更具挑战力的微流体实验(如单细胞分析等)。另外,此系统支持定制,我们也坚信定制系统才是最符合您实验室需求的实验平台。
功能图解
流体驱动子系统:微流体驱动模块通常为压力泵或注射泵,但我们更建议使用流量更加稳定且无脉冲的压力泵,压力泵与试剂无接触,还可以有效避免交叉污染。如果您的实验里需要超过10bar的高压,或者有低于100μL的定量注入需求,我们建议使用注射泵。
过程监控子系统:微流体驱动模块通常为压力泵或注射泵,但我们更建议使用流量更加稳定且无脉冲的压力泵,压力泵与试剂无接触,还可以有效避免交叉污染。如果您的实验里需要超过10bar的高压,或者有低于100μL的定量注入需求,我们建议使用注射泵。
微流控芯片:微流控芯片为微流控系统的核心,其余三个模块均是围绕芯片所实现的功能来选配,因此搭建微流控系统的第一步就是确定所需研究的芯片。常见芯片有微滴、培养、混合、EOR、电阻抗等等,我们提供标准微流控芯片的同时,也支持芯片定制。
检测分析子系统:检测分析模块旨在获取足量多维信息,并帮助筛选出最有用的信息,除显微镜这种常见设备外,还有微区光谱仪、阻抗测量仪、QCM-D等。值得一提的是,过程监控子系统也能监测到一些有用的信息,有时也可归类到监测分析部分。
应用系统
基础流体力学
器官培养
微纳米颗粒
液滴微流控
数字PCR
免疫荧光反应
微颗粒分选
表面声波等等
规格参数
这里提供了部分相关产品的相关参数,如果您有需求,欢迎和我们联系,定制属于您的微流控实验平台。
压力泵和流量计参数如下:
光谱仪和QCM-D部分参数如下:
应用案例下载见附件,或联系我们(微纳立方)
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微流控成像平台
微流控显微综合试验系统是一套完整的、集成光学分析的微流控系统成像解决方案。该平台包含完整的进样系统、流量监控系统、光学分析系统等。借助磁力芯片夹具和微型显示器可实现芯片端口与毛细管的快速连接,且两者紧密接触,可避免其他连接方式常出现的漏液情况的发生。此外,该综合平台可对细胞实现不同的显微观察模式如明场观察、偏光观察、荧光观察等。与进样泵相连的流量计可实现无脉冲的、精准的微流体流速控制。该平台可完成3D的细胞培养、微滴的产生和控制、细胞的迁移等研究。
生物产业
2018/09/20
微流体阻抗测试
电阻抗测量技术广泛应用于材料科学、生命科学、食品安全、疾病诊断等领域。基于电阻抗检测的流式细胞仪作为无标记、非侵入式技术而被广泛的应用于细胞的计数、分选、捕获、分离及鉴别等。随着电阻抗测量技术的快速发展,基于电阻抗测量的流式细胞仪正向着快速的、高通量的单细胞分析方向发展。目前,结合荧光激活细胞分选(fluorescent activated cell sorting,FACS)的荧光标记技术可以快速、准确的实现高通量的细胞分选。但是,FACS技术有两个主要缺点:一是需要使用标记和抗体对细胞进行修饰,这意味着有可能会改变研究对象;二是FACS设备非常昂贵且操作复杂。基于电阻抗检测的微流控技术由于无需对测量对象做标记,也不会侵入到其内部,从而不会对其造成任何破坏。此外,微流控电阻抗检测技术所用的样品量较小,而且基于电阻抗检测的设备易于操作和携带。所以,基于电阻抗检测的微流控技术为细胞检测提供了一个全新的分析方法。
生物产业
2018/09/20
显微光谱分析系统
uSight-2000显微光谱综合分析仪是一款高性能的显微光谱分析仪器,可以灵活的安装在主流品牌的显微镜上实现光反射、光透射、光吸收、荧光分析、光致发光分析等系列光谱分析功能,其光斑尺寸可以达到1um以下(100x物镜),对于微流控等微小区域应用具有出色的表现。
电子/电气
2018/09/20
微滴制备与检测
微滴是近年来在微流控芯片上发展起来的一种全新的操纵微小体积液体的技术。微滴的形成类似于乳化现象,在微流控芯片上产生微滴,是将两种互不相溶的液体,以其中一项作为连续相,另一相作为分散相,分散相以微小体积单元形式分散于连续相中,形成微滴。根据分散相和连续相的不同,微滴可以分为两种,W/O型液滴和O/W型液滴。微流控芯片液滴可以作为微反应器,研究微尺寸上的反应及其过程。作为微反应器,微滴体积小,所需样品量极微,同时由于样品溶液被不相溶的连续相包围,样品分子留在分散相中,保持了样品浓度稳定,避免了样品间的交叉污染,因此微滴在生物、化学、医学、流体、电子、材料等领域具有广泛应用。
生物产业
2018/09/20