0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

点成分享丨液滴生成解决方案

虹科生命科学仪器 来源: 虹科生命科学仪器 作者: 虹科生命科学仪器 2023-04-27 16:18 次阅读

为了满足用户的液滴生成需求,点成生物联合cellix推出了点成生物液滴生成解决方案,该套装可以一站式轻松满足用户液滴生成实验的需求。

Part.01

点成小科普

液滴生成,是一种在具备某种几何形状的微流控芯片中使用微流控泵精确控制不混溶的液体来生成液滴的技术。液滴的应用范围十分广泛,如生物分子合成、药物发现与诊断、化学反应和DNA测序及扩增等。在制药、化妆品和食品等行业中也有液滴的身影。

Part.02

液滴生成原理

利用点成生物液滴生成解决方案来生成液滴的示意图如图所示。

利用2个ExiGo注射泵或1个四通道的4U压力泵对连续相和分散相的流量进行精准控制。同时,2个流量传感器及时主动地反馈油相和水相中的流量控制情况。当通道流速变化时,微流体装置中的流体电容通常会带来不稳定性。因此,拥有带有流量传感器的精确流体泵以限制此类不稳定性对生产体积尺寸一致、频率均匀的稳定液滴很重要。

对于油包水液滴:需要一个疏水通道表面,这可以通过使用DropCoat预填充芯片实现。对于水包油液滴:需要一个亲水通道,cellix的DropChip芯片通道出售时经过预处理,通道表面是亲水的。为了提高液滴稳定性,通常在油中加入表面活性剂稳定油和水相之间的界面。整个系统通过管道将泵和微流控芯片连接起来。

wKgZomRKL8uAdeiUAAUDO_YO1Ow88.webp

油包水液滴生成原理示意图

对于需要生成具备2个水相的油包水液滴,需要使用4U压力泵的3个通道或使用3个ExiGo注射泵,并搭配3个流量传感器:

wKgaomRKL8uABJvkAAX8KYzFniA07.webp

具有2个水相的油包水液滴生成原理示意图

在液滴生成频率上,点成Cellix微流控注射泵或压力泵可实现均匀、单分散的稳定液滴的产生。不同流速下实现的液滴频率如下图所示。

wKgZomRKL8yAXbOxAAbCOUfnnqg18.webp

通道尺寸为 70μm x 70μm的DropChip中的液滴频率

wKgaomRKL8yALNr7AAJVxEIwpZA59.webp

在液滴生成尺寸上,尺寸主要受通道的几何形状和尺寸影响。不同尺寸的DropChip芯片可用于生成不同体积的液滴,根据DropChip芯片尺寸可实现的液滴尺寸(直径和体积)如下表所示。

wKgZomRKL86AEDYDAACZECwypAY47.webp

wKgaomRKL86AGFvEAAKZ5oKfnLw42.webp

液滴发生器接头1和3:流动聚焦,分散相单注入

wKgZomRKL8-AVWSqAAEKRKWzXCs32.webp

wKgaomRKL8-AL20NAAOWcK1mAf437.webp

液滴发生器连接点2 (DG2):流动聚焦,分散相双注入

Part.03

点成生物解决方案

点成生物液滴生成解决方案套装包括泵、液滴生成芯片、流量传感器、连接管套件、油溶液和芯片预涂液、电源电线等。

wKgZomRKL9CAR-7wAAGp_yTTDDk16.webp

wKgaomRKL9CAfFcAAANSCU0cu2A49.webp

wKgZomRKL9GAN28IAAELEOmAezM24.webp

wKgaomRKL9GASfWjAAG2OHzx4gY22.webp

标准套件产品如下:

2 x ExiGo注射泵或1 x 4U压力泵+压缩机
2 x 流量传感器
2 x DropChip液滴生成芯片
管套件
油溶液和芯片预涂液
电源及电线

附加的ExiGo泵、流量传感器、油/表面活性剂溶液和预涂液或生物芯片可单独订购,如果您对点成生物液滴生成解决方案感兴趣,欢迎随时与我们联系~

我们专注于生命科学、温度控制、临床应用、微流控等领域,重点包括水浴、摇床、混匀器、离心机、微流控芯片等产品,致力于生物科技领域产品和解决方案。

审核编辑黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 传感器
    +关注

    关注

    2550

    文章

    51035

    浏览量

    753074
  • 芯片
    +关注

    关注

    455

    文章

    50714

    浏览量

    423139
  • 微流控
    +关注

    关注

    16

    文章

    525

    浏览量

    18885
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    NOVA无误差微流体

    高通量筛选技术是解开生物学奥秘的关键。然而,微流体在实现单细胞分辨率、超高通量筛查方面的前景在很大程度上仍未实现。由多分散尺寸引起的
    的头像 发表于 12-18 16:28 56次阅读

    深视智能SH6系列高速摄像机观测微流控实验

    01项目背景微流控技术是一种在微尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在微流控技术中,的动态行为如生成、运动、融合、分裂等是研究
    的头像 发表于 12-10 16:36 124次阅读
    深视智能SH6系列高速摄像机观测<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控实验

    基于介电电泳的选择性萃取微流体装置用于单细胞分析

    我们开发了一种微流体装置,可以基于介电电泳从多个捕获袋中选择性提取。该装置由一个主微通道、五个带侧通道的
    的头像 发表于 11-11 14:10 183次阅读

    Aigtek功率放大器在超疏水表面非接触式操控研究中的应用

    实验名称:功率放大器在超疏水表面非接触式操控及表面增强拉曼散射高通量测量中的应用 实验内容:在本研究中,我们介绍了一种创新的非接触式声学镊子(CAT),用于在超疏水表面操控。该
    的头像 发表于 11-07 15:24 154次阅读
    Aigtek功率放大器在超疏水表面非接触式操控<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>研究中的应用

    ATA-7030高压放大器在多体系油相交流电场中的应用

    实验名称:多体系油相交流电场行为控制实验内容:油-油体系是对常用含水体系的补充研究,适用于许多与水或水性溶液不兼容的应用场合,从药物制备、涂层和复合材料生产、到能量收集和管理等等均有广泛的研究
    的头像 发表于 10-22 15:30 204次阅读
    ATA-7030高压放大器在多体系油相<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>交流电场中的应用

    深视智能高速摄像机在微控流实验中的应用

    01项目背景微控流技术是一种在微尺度条件下对少量流体进行精确且系统地控制的技术,其应用领域广泛,包括医药、化工、材料科学等多个行业。在微控流技术中,的动态行为如生成、运动、融合、分裂等是研究
    的头像 发表于 09-03 08:06 220次阅读
    深视智能高速摄像机在<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微控流实验中的应用

    微流控芯片在生物学有何应用?微流控芯片微、检测技术介绍

    一、微流控芯片相关技术 1、微技术 微操控包括微
    的头像 发表于 08-14 14:28 545次阅读

    功率放大器在多组分微交流电场下可控融合研究中的应用

    实验名称:功率放大器在多组分微交流电场下可控融合研究中的应用实验内容:该微可控融合系统利用电场力作为融合驱动力,采用不同形式的电极设计和波形设计,实现了微尺度
    的头像 发表于 08-12 14:14 233次阅读
    功率放大器在多组分微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>交流电场下可控融合研究中的应用

    生成方法及发展趋势

    生成方法 早期使用的生成方法主要有高速搅拌法、逐层组装技术、膜乳化法和界面聚合法等
    的头像 发表于 07-26 13:27 346次阅读

    一次过程生成多个的方法

    微孔阵列及微管道, 顶板上具有与底板相对应的微孔阵列。 当顶板微孔与底板微管道对齐时, 该结构连接成一条连续的流体通道。 实验时, 在底板微孔中预先加入试剂, 盖上顶板, 形成流体通道, 向通道中注入样品, 之后滑动芯片使两块板的微孔对齐, 混合, 发生反应。 Sli
    的头像 发表于 07-25 15:43 204次阅读
    一次过程<b class='flag-5'>生成</b>多个<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>的方法

    三相微流控系统-界面上的自发转移机制解析

    目前跨界面的转移方法主要分为主动和被动两种。主动方法依赖于外部场(如磁场、声场、光场)来控制的运动,虽然可以实现精确控制,但对流体性质的限制较多。被动方法则利用微流控装置的特殊
    的头像 发表于 03-31 16:32 1359次阅读
    三相微流控系统<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>在<b class='flag-5'>液</b>-<b class='flag-5'>液</b>界面上的自发转移机制解析

    一种用于微中单细胞无标记分析的筛选(LSDS)方法

    基于的单细胞分析是一种非常强大的工具,可用于以单细胞分辨率研究表型和基因组异质性,从而解决各种生物问题。
    的头像 发表于 03-26 11:17 539次阅读
    一种用于微<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>中单细胞无标记分析的<b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>筛选(LSDS)方法

    详解蔡司原位液体电化学显微解决方案

    突破1:氛SEM的原位多模态分析 蔡司原位液体电化学显微解决方案在SEM高分辨形貌/衬度成像的同时,还能够实现多模态分析表征,通过搭载EDS、Raman,对物质结构与成分进行鉴别。在
    的头像 发表于 01-30 14:22 546次阅读
    详解蔡司原位液体电化学显微<b class='flag-5'>解决方案</b>

    微流控技术研究进展综述

    微流控作为一项发展了近二十年的先进技术,由于其高通量、高精度、独立反应等优势,已经被广泛应用于分析化学、材料科学以及分子生物学等多个学科领域。
    的头像 发表于 01-23 09:17 1255次阅读
    <b class='flag-5'>液</b><b class='flag-5'>滴</b>微流控技术研究进展综述

    京东方申请微流控芯片专利

    专利摘要显示,本公开提供了一种微流控芯片、生成装置以及控制生成尺寸的方法。
    的头像 发表于 01-18 11:09 819次阅读