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Alginate藻酸鹽微珠的水凝膠微流控制備
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Alginate藻酸鹽微珠的水凝膠微流控制備

開箱即用的藻酸鹽微珠產(chǎn)生系統(tǒng),進行水凝膠顆粒產(chǎn)生所需的所有知識!


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●  非常容易的產(chǎn)生微米尺寸的海藻酸鈉微珠
    參考應(yīng)用指南,利用生物海藻珠的微流控套裝僅需要開箱、連接設(shè)備及開始實驗三個步驟便可產(chǎn)生您所需要的海藻酸鈉磁珠。
●  可重復性&高度單分散性
    產(chǎn)生單分散性的水凝膠珠(PDI<5%)
●  完美的生物醫(yī)學和藥物學應(yīng)用
    包括藥物輸送、傷口愈合、細胞&組織培養(yǎng)

使用我們的多合一水凝膠顆粒生成系統(tǒng),便可輕松、簡單的產(chǎn)生藻酸鹽珠。

基于我們的高精度OB1壓力&流量控制器,該多合一解決方案包含研究人員開箱即用的建立自己的藻酸鹽珠生成系統(tǒng)的所有必需部件。與其他水凝膠顆粒生產(chǎn)技術(shù)相比,其帶來了微流體的許多好處,包括出色的單分散性、球形、可重復性和高通量。

特點&優(yōu)勢
標準藻酸鹽珠產(chǎn)生套裝包含一個泵送通道,使藻酸鹽水溶液相流動,另一個泵送通道,使連續(xù)油相通過液滴產(chǎn)生芯片,從而在油相中生成藻酸鹽液滴。液滴尺寸將由芯片通道尺寸和兩相的流速比決定。借助多個流量傳感器MFS或BFS,還可以實時測量液體流量。

有關(guān)詳細的實驗步驟,請參閱我們的應(yīng)用筆記!


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為什么微流體適合藻酸鹽珠實驗?
微流體技術(shù)帶來了可重復性和對顆;蛞旱纬叽绲目刂疲@是其他任何技術(shù)都無法實現(xiàn)的。具有恒定大小和流速控制的連續(xù)水凝膠珠的產(chǎn)生,可實現(xiàn)高度單分散性的顆粒(PDI<5%)。

此外,微流體技術(shù)是處理超小體積并控制進入每個液滴或微珠的理想技術(shù),其允許您可以輕松靈活地產(chǎn)生具有相同包裹物的相同載體。


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配置您自己的藻酸鹽珠套裝

1、選擇正確的參數(shù)以便獲得所需要的藻酸鹽珠尺寸
      Elveflow提供了一種特定的芯片,可讓您產(chǎn)生各種尺寸、形狀和材料的微珠。


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2、選擇您的儲液池大小
     您是在處理小樣品,還是在研究產(chǎn)生100×mL的水凝膠珠溶液?Elveflow提供了一系列與我們的OB1流量控制器兼容的儲液池,從1.5mL Eppendorf管到100mL瓶子。


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3、選擇油相和表面活性劑
     為了產(chǎn)生單分散性且穩(wěn)定的藻酸鹽珠,Elveflow提供了多種油和表面活性劑。有關(guān)更多詳細信息,請參考此應(yīng)用筆記!

對高度單分散性的水凝膠珠產(chǎn)生感興趣嗎?
基于水凝膠的輸送/遞送系統(tǒng)在許多領(lǐng)域(從封裝、保護到生物活性劑的釋放)正在尋找越來越多的應(yīng)用,例如制藥、補品、食品工業(yè)、細胞/細菌/微生物培養(yǎng)和植入以及基于細胞的基因在生物學研究中的應(yīng)用。


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高度單分散的藻酸鹽液滴,尺寸在50μm范圍內(nèi)。Elveflow team的實驗結(jié)果。


您是否有興趣在實驗室內(nèi)進行水凝膠珠產(chǎn)生的實驗?請聯(lián)系我們,為您定制適合您自己實驗需求的專用水凝膠珠產(chǎn)生的應(yīng)用套裝。

應(yīng)用領(lǐng)域
●  單乳液
●  API包裹/包覆
●  單細胞包裹/包覆
●  雙乳液
●  藥物輸送
●  細胞培養(yǎng)
●  水凝膠珠產(chǎn)生
●  泡沫/泡棉

生物海藻微珠套裝的規(guī)格
標準藻酸鹽珠產(chǎn)生套裝包含以下組件:

●  OB1壓力&流量控制器(兩通道,量程范圍從0到2000mbar)
●  2個流量傳感器MFS(量程范圍從0-7μL/min),科式流量計BFS可以獲得更好的性能。
●  魯爾鎖定起始套件+1/32”軟管+1/32”套管或壓環(huán)+23G鋼針
●  2個15mL儲液池
●  微流體芯片(疏水通道)
●  1小瓶液滴油
●  控制和自動化軟件ESI
●  用戶指南,其中包括珠子大小尺寸圖,使您可以選擇合適的流速以獲得所需要的珠子尺寸。

可選項:
●  額外的泵送壓力通道
●  額外的流量傳感器
●  電腦
●  顯微鏡和照相機

更多參考資源



參考出版物

Droplet microfluidics as a tool for production of bioactive calcium phosphate microparticles with controllable physicochemical properties, P. Habibovic et al., Acta Biomaterialia (2021).


3D flow-focusing microfluidic biofabrication: One-chip-fits-all hydrogel fiber architectures, Rui L. Reis et al. , Applied Materials Today (2021).


Additive batch electrospinning patterning of tethered gelatin hydrogel fibres with swelling-induced fibre curling


Elisabeth L. Gill, Wenyu Wang, Ruishan Liu, Yan Yan Shery Huang, Additive Manufacturing, 2020, Volume 36, 101456, DOI: 10.1016/j.addma.2020.101456


Highly Ordered Gelatin Methacryloyl Hydrogel Foams with Tunable Pore Size


Friederike Dehli, Lisa Rebers, Cosima Stubenrauch, and Alexander Southan, Biomacromolecules 2019 20 (7), 2666-2674 DOI: 10.1021/acs.biomac.9b00433


High-Throughput Step Emulsification for the Production of Functional Materials Using a Glass Microfluidic Device, Macromolecular Journals, D. Weitz et al.

Controllable generation and encapsulation of alginate fibers using droplet-based microfluidics, Lab on a Chip, Nov 2015, A. J. deMello et al.

Image-based closed-loop feedback for highly mono-dispersed microdroplet production
Scientific Reports, Sept 2017, G. Whyte et al.

Negative Pressure Induced Droplet Generation in a Microfluidic Flow-focusing Device
Analytical Chemistry, Feb 2017, Say Hwa Tan et al


微流體OB1 Mk3+壓力&流量控制器產(chǎn)生液滴視頻








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