开箱即用的藻酸盐微珠产生系统,进行水凝胶颗粒产生所需的所有知识!
● 非常容易的产生微米尺寸的海藻酸钠微珠
参考应用指南,利用生物海藻珠的微流控套装仅需要开箱、连接设备及开始实验三个步骤便可产生您所需要的海藻酸钠磁珠。
● 可重复性&高度单分散性
产生单分散性的水凝胶珠(PDI<5%)
● 适用于的生物医学和药物学应用
包括药物输送、伤口愈合、细胞&组织培养
使用我们的多合一水凝胶颗粒生成系统,便可轻松、简单的产生藻酸盐珠。
基于我们的高精度OB1压力&流量控制器,该多合一解决方案包含研究人员开箱即用的建立自己的藻酸盐珠生成系统的所有必需部件。与其他水凝胶颗粒生产技术相比,其带来了微流体的许多好处,包括出色的单分散性、球形、可重复性和高通量。
特点&优势
标准藻酸盐珠产生套装包含一个泵送通道,使藻酸盐水溶液相流动,另一个泵送通道,使连续油相通过液滴产生芯片,从而在油相中生成藻酸盐液滴。液滴尺寸将由芯片通道尺寸和两相的流速比决定。借助多个流量传感器MFS或BFS,还可以实时测量液体流量。
有关详细的实验步骤,请参阅我们的应用笔记!
为什么微流体适合藻酸盐珠实验?
微流体技术带来了可重复性和对颗粒或液滴尺寸的控制,这是其他任何技术都无法实现的。具有恒定大小和流速控制的连续水凝胶珠的产生,可实现高度单分散性的颗粒(PDI<5%)。
此外,微流体技术是处理超小体积并控制进入每个液滴或微珠的理想技术,其允许您可以轻松灵活地产生具有相同包裹物的相同载体。
配置您自己的藻酸盐珠套装
1、选择正确的参数以便获得所需要的藻酸盐珠尺寸
Elveflow提供了一种特定的芯片,可让您产生各种尺寸、形状和材料的微珠。
2、选择您的储液池大小
您是在处理小样品,还是在研究产生100×mL的水凝胶珠溶液?Elveflow提供了一系列与我们的OB1流量控制器兼容的储液池,从1.5mL Eppendorf管到100mL瓶子。
3、选择油相和表面活性剂
为了产生单分散性且稳定的藻酸盐珠,Elveflow提供了多种油和表面活性剂。有关更多详细信息,请参考此应用笔记!
对高度单分散性的水凝胶珠产生感兴趣吗?
基于水凝胶的输送/递送系统在许多领域(从封装、保护到生物活性剂的释放)正在寻找越来越多的应用,例如制药、补品、食品工业、细胞/细菌/微生物培养和植入以及基于细胞的基因在生物学研究中的应用。
高度单分散的藻酸盐液滴,尺寸在50μm范围内。Elveflow team的实验结果。
您是否有兴趣在实验室内进行水凝胶珠产生的实验?请联系我们,为您定制适合您自己实验需求的专用水凝胶珠产生的应用套装。
应用领域
● 单乳液
● API包裹/包覆
● 单细胞包裹/包覆
● 双乳液
● 药物输送
● 细胞培养
● 水凝胶珠产生
● 泡沫/泡棉
生物海藻微珠套装的规格
标准藻酸盐珠产生套装包含以下组件:
● OB1压力&流量控制器(两通道,量程范围从0到2000mbar)
● 2个流量传感器MFS(量程范围从0-7μL/min),科式流量计BFS可以获得更好的性能。
● 鲁尔锁定起始套件+1/32”软管+1/32”套管或压环+23G钢针
● 2个15mL储液池
● 微流体芯片(疏水通道)
● 1小瓶液滴油
● 控制和自动化软件ESI
● 用户指南,其中包括珠子大小尺寸图,使您可以选择合适的流速以获得所需要的珠子尺寸。
可选项:
● 额外的泵送压力通道
● 额外的流量传感器
● 电脑
● 显微镜和照相机
更多参考资源
How does microfluidics alginate beads production work?
Researchers’ opinion on droplet generation in microfluidics: syringe pumps or pressure control ? [Review]
Generate droplets in microfluidics capillary [Application Note]
Droplet Sequencing (Drop-Seq) [Review]
Microfluidic flow focusing droplet generation [Application Note]
How to perform microfluidic droplets on demand [Application Note]
How to perform microfluidic droplets with droplet generation pack [Application Note]
Detection of fluorescent droplets using Optoreader
参考出版物
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