上??颇偷献灾餮邪l(fā)生產(chǎn)的一款新型電動執(zhí)行器助力企業(yè)實現(xiàn)智能化
電動執(zhí)行器:實現(xiàn)智能控制的新一代動力裝置
電動放料閥:化工行業(yè)的新星,提升生產(chǎn)效率與安全性的利器
創(chuàng)新電動執(zhí)行器助力工業(yè)自動化,實現(xiàn)高效生產(chǎn)
簡單介紹電動球閥的作用與功效
電動執(zhí)行器如何選型及控制方式
電動執(zhí)行器選型指南:如何為您的應用選擇合適的執(zhí)行器
電動執(zhí)行器主要由哪些部分組成
電動執(zhí)行器這些知識,你不能不知道。
電動焊接閘閥的維護保養(yǎng):確保高效運轉(zhuǎn)與長期壽命的關(guān)鍵
在生命研究領(lǐng)域,細胞行為的深入探究至關(guān)重要。法國 ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)憑借其the best的多通道壓力控制技術(shù),為細胞培養(yǎng)實驗帶來了前所未有的precise度。以tumor細胞研究為例,科研人員利用 OB1 MK4 微流泵,能夠精確調(diào)控細胞培養(yǎng)液的流速和壓力,模擬體內(nèi)tumor微環(huán)境中的營養(yǎng)物質(zhì)運輸和流體剪切力。通過 COBALT 微流控分配閥,可將不同濃度的藥物precise遞送至培養(yǎng)的tumor細胞周圍,觀察細胞在藥物作用下的生長、遷移和凋亡等行為變化。這種精確控制能力,讓研究人員能夠獲取更真實、準確的細胞反應數(shù)據(jù),助力揭示tumor發(fā)*展的分子機制,為tumortreatment新靶點的發(fā)現(xiàn)提供有力支撐。多通道壓力控制的 COBALT,優(yōu)化organ芯片的流體力學環(huán)境。廣東醫(yī)學實驗室法國ELVEFLOWOB1MK4
助力 RNA 測序的微流控解決方案:RNA 測序?qū)τ诮沂净虮磉_調(diào)控機制至關(guān)重要,而 ELVEFLOW 的微流控技術(shù)為其帶來了新的變革。利用微流控分配閥,能夠?qū)崿F(xiàn)對 RNA 樣本的精確分配和處理,減少樣本浪費的同時,提高了實驗的重復性和準確性。在 COBALT 微流控系統(tǒng)中,結(jié)合精密真空泵,可有效去除樣本中的雜質(zhì)和氣泡,為 RNA 測序提供純凈的樣本環(huán)境。這使得 RNA 測序的通量大幅提升,單個實驗可處理的樣本數(shù)量增加了 50%,極大地加速了基因研究的進程,幫助科研人員更快地發(fā)現(xiàn)與疾病相關(guān)的關(guān)鍵基因。廣東醫(yī)學實驗室法國ELVEFLOWOB1MK4多通道壓力控制的 COBALT,為organ芯片提供穩(wěn)定可靠的流體循環(huán)系統(tǒng)。
材料科學領(lǐng)域,微流控技術(shù)在制備高性能聚合物材料方面發(fā)揮著重要作用。ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)可用于實現(xiàn)各種聚合反應的精確控制。以自由基聚合反應為例,OB1 MK4 微流泵精確控制單體、引發(fā)劑和溶劑等溶液的流速,使其在微通道內(nèi)快速混合并引發(fā)聚合反應。通過精確控制反應時間、溫度和流體流速等參數(shù),可合成具有窄分子量分布、特定分子結(jié)構(gòu)和高性能的聚合物材料。這些高性能聚合物材料在塑料、橡膠、纖維等傳統(tǒng)材料領(lǐng)域以及生物醫(yī)學、電子信息等新興領(lǐng)域具有廣泛應用,可有效提升材料的性能和應用價值。
微流控在心血管疾病研究中的應用進展:心血管疾病是全球范圍內(nèi)的主要健康問題之一,ELVEFLOW 的微流控產(chǎn)品在心血管疾病研究中取得了重要進展。在心血管組織工程研究中,利用微流控技術(shù)構(gòu)建的血管模型能夠模擬血管的生理功能和病理狀態(tài)。OB1 MK4 通過精確控制培養(yǎng)液和生物活性分子的流動,可在血管模型內(nèi)誘導血管細胞的分化和組織形成。同時,微流控分配閥可將藥物或其他干預因素precise遞送至血管模型內(nèi),研究其對心血管疾病的treatment效果。這種微流控技術(shù)為心血管疾病的發(fā)病機制研究和treatment方法開發(fā)提供了創(chuàng)新的實驗平臺。微流控技術(shù)通過 ELVEFLOW 設備,在organ芯片構(gòu)建中實現(xiàn)流體動態(tài)模擬。
微流控在生物反應器設計中的創(chuàng)新思路:生物反應器是生物工程領(lǐng)域的關(guān)鍵設備,ELVEFLOW 的微流控技術(shù)為生物反應器的設計帶來了創(chuàng)新思路。通過微流控分配閥和多通道壓力控制,可在生物反應器內(nèi)構(gòu)建復雜的流體循環(huán)和物質(zhì)交換系統(tǒng)。例如,在微生物發(fā)酵生物反應器中,利用 OB1 MK4 精確控制發(fā)酵液的流速、溫度和營養(yǎng)成分供應,優(yōu)化微生物的生長環(huán)境。同時,微流控技術(shù)可實現(xiàn)對生物反應器內(nèi)反應過程的實時監(jiān)測和調(diào)控,提高生物反應器的運行效率和產(chǎn)品質(zhì)量。這種基于微流控技術(shù)的生物反應器設計,為生物產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化生產(chǎn)提供了更先進的技術(shù)方案。微流控 OB1MK4 在 RNA 測序中,高效處理樣本,縮短實驗周期。微流控法國ELVEFLOW
ELVEFLOW 微流控分配閥,在 RNA 測序中實現(xiàn)試劑的快速、precise添加。廣東醫(yī)學實驗室法國ELVEFLOWOB1MK4
材料科學中,微流控技術(shù)在制備生物材料方面具有獨特優(yōu)勢,ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)為生物材料的研發(fā)提供了有力支持。在制備組織工程支架材料時,利用微流控芯片和 OB1 MK4 微流泵,將生物可降解聚合物材料與細胞因子、生長因子等生物活性物質(zhì)按照精確比例混合,通過微通道擠出成型,制備出具有特定三維結(jié)構(gòu)和生物活性的支架材料。這種支架材料能夠為細胞的黏附、生長和分化提供良好的微環(huán)境,在組織工程和再生醫(yī)學領(lǐng)域具有廣泛應用前景,可促進受損組織和organ的修復與再生。廣東醫(yī)學實驗室法國ELVEFLOWOB1MK4