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Alginate海藻酸盐微珠的水凝胶制备套装(开箱即用&包含全部组件&基于气动压力控制)

  • Alginate海藻酸盐微珠的水凝胶制备套装包含高精度OB1压力&流量控制器,允许研究人员开箱即用的产生自己所需要的海藻酸盐水凝胶微球。
  • 可重复性&高度单分散性:产生单分散性的水凝胶珠(PDI<5%)
  • 完美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
  • 兼容常见的液滴微球制备芯片如PDMS材质、PMMA/COC材质和玻璃材质等

开箱即用的Alginate海藻酸盐微珠水凝胶微球产生系统,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水凝胶微球
    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%)
●  完美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
Alginate海藻酸盐微珠的水凝胶制备套装两通道压力控制器OB1 MK3+,一个压力通道驱动海藻酸盐水溶液相流动,第二个压力通道驱动连续油相流动,两相液体进入到液滴产生芯片中,通过调节两相的相对压力或相对流速从而产生所需要尺寸的海藻酸盐水凝胶液滴微球。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,还可以实时控制液体流量。

有关详细的实验步骤,请参阅我们的应用笔记


为什么微流控适合海藻酸盐水凝胶微球实验?
微流控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,微流控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。


配置您自己的海藻酸盐水凝胶微球产生套装

1、选择正确的参数以便获得所需要的海藻酸盐水凝胶微球尺寸
      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海藻酸盐水凝胶微球,我们提供了多种油如生物兼容性氟油FO135和FO200和生物兼容性FluoSurf 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Alginate海藻酸盐微珠的水凝胶制备套装包含以下组件:

●  OB1 MK3+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0-80μL/min
●  接头导管配件套装:包含鲁尔锁定起始套件,1/4-28UNF螺纹接头,外径1/16英寸的PTFE毛细导管、PU4气动导管,流阻套件等。
●  6个样品储液池:2mL储液池三个,15mL储液池三个;
●  PDMS液滴芯片:3个,可产生40到150μm直径的油包水液滴微球;
●  Surf-DG7500 Pro液滴生成油 50mL和液滴破乳剂Fluo-Break 10mL
●  控制和自动化的操作软件ESI
●  参考用户指南,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:
●  升级增加压力通道数量
●  升级增加流量传感器
●  电脑
●  显微镜和照相机

更多参考资源


参考出版物

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

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


OB1 MK3+压力流量控制器产生液滴微球的视频


Alginate藻酸盐微珠的水凝胶微流控制备使用文档下载点击 here


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