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微纳立方科技(北京)有限公司
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微流控软骨芯片:体外重现关节病变过程2023/04/07
软骨芯片:体外重现关节病变过程这是微纳立方第30篇微流控推文。今年3月,Labonachip上发表了一篇关节软骨芯片的文章(链接在文末),可以模拟软骨细胞所受到的多向机械刺激,拿膝关节为例,就是说可以模拟运动员、超重人员等各种人群的膝关节负荷情况,并且可以观察软骨细胞在这种负荷下是如何一步步发生炎症的,进而采取更精准的诊断及治疗措施,造福社会。下面简单介绍下帕吉(Paggi)等人的成果。(软骨芯片,单面约硬币这么大)帕吉他们的想法很有意思,在软骨芯片上做了3个并排的弹性PDMS腔体,腔体紧挨着下
希伯来大学-3D水凝胶单细胞培养研究2022/12/07
这是微纳立方第32篇微流控推文。Bavli等人基于液滴微流控技术,研发了一种名为“CloneSeq”的高灵敏单细胞分析平台,可用于3D细胞培养的全面表征,揭示了新的癌症特异性亚群的存在,并于2021年在Dev.Cell期刊发表论文(影响引子12.861,论文链接见文末)。(科学家和他们的微流控实验平台:为了实现稳定又精确的微流体控制,获取误差最小的数据,他们采购了几十个法国Fluigent的压力泵、流量计和旋转阀等部件,搭建了一套通用型微流控综合实验平台)Bavli等人的实验大致可分为两步:第1
一种多功能复合乳液制备平台2022/11/24
一种多功能复合乳液制备平台这是微纳立方第31篇微流控推文。多重乳液在医药、化妆品等领域具有显著优势,如在医药领域,可同时运载水溶性、脂溶性药物和在油水中均有一定溶解度的药物,这就可以有效控制药物扩散速率,以达到更好的治疗效果。本文介绍的微流控复合乳液平台,具备微流控技术优势(稳定、重复性高、低PDI)的同时,还可以有效制备常见的双乳液(W/O/W和O/W/O),更能胜任多重乳液包裹(三核、四核及更多,可调节)。(使用此复合乳液平台制备的多重乳液)此平台采用两步乳化法制备乳液,有意思的是,所使用的
一种高性价比细胞分选微流控平台2022/11/23
一种高性价比细胞分选微流控平台这是微纳立方第29篇微流控推文细胞分选是许多诊断和治疗里的关键步骤,例如,从血液里分离出循环肿瘤细胞(CTC)。流式荧光分选(FACS)作为细胞分选行业金标准,高通量且自动化,但依旧存在笨重、挤压细胞的缺陷,哪怕其价格十分昂贵。随着细胞分选的需求日益增长,市面需要更多更具有效益的分选方案,本文介绍了一种无标记无额外设备(如电场、磁场)的微流控平台,采用一种螺旋式微流控芯片,利用细胞自身物理属性(如形状、密度)来完成高通量(1.5*105beads/min)被动式细胞
用压力泵实时检测细胞增殖(培养)2022/11/18
用压力泵实时检测细胞增殖(培养)这是微纳立方第28篇微流控推文咱做细胞增殖检测,有计数法、染色法……但很多方法都只能检测一个时间点,就是说只能看到细胞增殖的结果,而不清楚过程,并且往往需要额外的仪器和试剂。这次和你分享一个不一样的视角,用压力泵去实时检测细胞增殖,这个实验由康比涅技术大学(UTC)的一个生物工程实验室完成。实验比较简单:用1个压力泵往1块细胞培养芯片里泵入培养基(5组采用同款芯片,且均含流量计)。老规矩,咱先来看一组实验数据,下图里的纵坐标是压力泵的输出压力,横坐标是芯片里的细胞
细胞动态培养实测 | 压力泵VS蠕动泵2022/11/18
细胞动态培养实测|压力泵VS蠕动泵这是微纳立方第27篇微流控推文用微流控芯片做动态细胞培养,是体外培养开拓性的一招,那以前用的蠕动泵,还能不能接着用呢?咱直接来看一组实验,血管模型的内皮细胞灌注。实验是这样的,在两块同款芯片里做好细胞贴壁,细胞密度在80%左右,然后分别用蠕动泵和压力泵来做24小时的循环灌流,流量设为50μL/min,下面是观察到的细胞影像。先看蠕动泵这边,24小时后,芯片内细胞密度显著降低了,还有的细胞呈圆形(实验前是条状的,像小蝌蚪),这表明细胞在芯片内出现了不同程度的脱离,
什么是微流控?2022/05/09
什么是微流控微流控是由生物、化学、医学、流体、材料、机械、电子等学科交叉而成的创新型研究热点,既是一门通过微通道(尺寸为数十到数百微米)来研究流体力学的自然科学,又是一门通过微型化设备来操纵微流体(体积为微升到纳升)的系统技术。微流控芯片是微流控的核心,因为其具有微型化、集成化等特征,也被称为芯片实验室(LabonaChip)和微全分析系统(micro-TotalAnalyticalSystem)。一种多层器官培养微流控芯片微流控的优势微流控在时间和空间上,都为分子浓度控制带来了全新的技术解决方
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