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细胞培养芯片-BE-TRANSFLOW
BE-TRANSFLOW是一种用于仿生条件下细胞培养的多功 能微流控芯片。它允许2D-3D组织培养与建立流动和气液界面 (ALI)的可能性相结合。仿生学微型芯片在体外复制不同的组织 结构。 典型应用实例有免疫系统体外模型、肿瘤转移体外模型、 皮肤和肠道芯片模型。
细胞培养芯片-BE-GRADIENT
BE-GRADIENT是一种在仿生条件下用于细胞培养的多功 能微流控芯片。它允许在化学梯度下进行细胞培养。所使用聚合物材料的光学透明度使得使用相差、荧光和共聚焦显微镜来监测实验成为可能。 典型应用实例有细胞/球体的侵袭和迁移、新陈代谢、血管 生成、趋化、局部缺血、细胞分化或氧化应激。
细胞培养芯片-BE-FLOW
BE-FLOW是一种用于仿生条件下细胞培养的多功能微流控 芯片。它能在体外模拟流动和剪切应力的生理环境。在流动条 件下,实现在两个独立通道中进行长期的2D或3D实验。 典型应用实例包括细胞粘附到血管内皮的过程(感染、细胞 治疗、转移等)。
细胞培养芯片-BE-DOUBEFLOW
BE-DOUBLEFLOW是一种用于仿生条件下细胞培养的多功 能微流控芯片。它允许2D-3D组织培养与建立流动和气液界面 (ALI)的可能性相结合。仿生学微型芯片在体外复制不同的组织 结构。
典型应用实例有体外免疫系统模型,血管粥样硬化斑块形 成和上皮粘附等。
微流控芯片连接接头
我们提供的芯片连接部件,可以快速的在微流控芯片的表面或者侧面建立非yong久性的、无泄露的连接,即使在高压环境下,也能保证连接的密封性。同时,为满足客户的不同需求,我们也可以根据用户所提供的资料,提供性价比高的的连接套装解决方案。
Micronit 微流控提高采收率芯片 EOR芯片
今天,尽管人们在探索替代能源和环境友好型能源,但石油开采仍然是世界经济的重要能源来源。隐现的石油短缺和对可能的附带损害的认识催生了强化石油开采研究,以预测在采油过程中会遇到的实际问题。
LOC技术使研究热、化学和微生物强化采油成为可能。通过在芯片上模拟出类似岩石孔隙的结构,可以预测提高采收率的有效性和可能的副作用。这些模拟结构实现了可视化研究,并使实时分析成为可能。这样就有可能描述和预测沉积岩结构内部的流体流动情况。
Micronit 微流控器官培养芯片 细胞培养芯片
Micronit微流控器官培养芯片,是一种可重复密封的微流控芯片,其结构分为底片、盖片和中间膜片三层,盖片与底片为两片载玻片,底片和盖片上带有橡胶密封圈,依靠模具夹紧密封,实验完毕还可以很方便的拆开做下一步操作;中间膜片层上带有特定设计,既是细胞培养的承载骨架,也可以对培养的介质选择性透过;三者封装完毕后,在芯片内部会形成两个单独的腔室,同时芯片的多层结构,也可以很好的模拟部分器官培养环境(如皮肤)。Micronit超过15年的微流控芯片研发历史,有力保证他们芯片的高质量与高可靠性。
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