Venaflux是爱尔兰Cellix公司*新研发生产的用于观察细胞与细胞、细胞与配体之间的在流体状态下互相作用的新型体外流体动力学平台。目前仪器提供了6种不同的芯片满足各种实验条件的需要。VenaFlux平台着很多独特的优势:液体在流动过程中非常**而且稳定;实验所需的样品量非常小,只需要几微升到十几微升;可以同时进行多个样本的实验。自从它问世以来,受到许多科研机构和制药公司的青睐。
enaFlux微流体细胞工作站 逼真模拟人体内的血管血流,**的微流控技术,用于细胞培养和观察,细胞滚动、粘附、迁移的得力助手 人体中剪切应力 人体中的血液、唾液、肺粘液等在流动过程中不断产生对周边细胞的剪切应力。这些力有时会激发细胞表2 面受体的活性。例如, 血管内皮细胞所受的流体剪切应力, 通常在静脉中是0 . 5 - 2 d y n e / c m 和在动脉1 0 -2 2 2 0 d y n e / c m 。唾液流动产生0 . 8 d y n e / c m 的剪切应力。 V e n a F l u x 微流体细胞分析平台能够逼真的模拟体内已知的剪切力和流速, 检测细胞对覆有抗体或培养内皮细胞的毛细管的粘附, 模拟生理条件在剪切力条件下得到I C 5 0曲线。由于得到的数据生理相关性更强, 所以为**发现和筛选的提供又一有力工具。 产品用途 细胞受体-配体和细胞-细胞间的交互作用研究; 细胞粘附和迁移的形态学分析; 跟踪流动、滚动和迁移的细胞; 生成I C 5 0曲线; 临床前**开发和*佳化合物的设计; 细胞粘附示意图: 典型应用: 血栓形成:血小板粘附和聚集(可用全血) 动脉粥样硬化:单核细胞-内皮细胞、 单核细胞-粘附因子等的粘附 炎症**:白细胞的粘附 **学:大肠杆菌的粘附和生物膜形成 呼吸系统:**、过敏和慢性阻塞性肺病 肿瘤学:如黑素瘤,肿瘤细胞的侵袭和转移 **筛选:**剂量响应分析 选择C e l l i x的理由: Cellix公司简介 作为微流控技术的技术**与***,爱尔兰C e l l i x公司**于将微流体芯片用于生物/医学的研究,为 **筛选提供新的思路/新的方法。 C e l l i x为研究人员提供了**的微流体解决方案,包括精密的微流体控 T M 制泵,**的微流体芯片系统,配套的细胞分析软件。V e n a F l u x 工作站是世界上头个专门模拟人体生理环 境的自动化微流体平台,它能提供接近生理血流状态下的剪切流,适用于细胞滚动、粘附和迁移的研究,同 时实现高通量细胞分析。目前已广泛应用于心血管**、肿瘤、传染性**、呼吸道、**学及**学等领 域。 自公司成立伊始,c e l l i x独特的技术便吸引了来自全世界学术界和知名**公司的密切关注。目前,在 T M 世界知名的**公司中, 已有超过1 / 3的公司应用V e n a F l u x 工作站, 比如辉瑞制药、S a n o f i - A v e n t i s、阿斯利康等。同时该系统也在高校、研究机构广泛使用,比如哈佛医学院、耶鲁大学、华盛顿大学、美国国家卫生研究院N I H等。 V e n a 8芯片技术参数: 芯片包被蛋白类型 VCAM, ICAM, MAdCAM, Fibronectin, vWF, Fibrinogen, Collagen etc Cell Suspension Assay——Cell types: ?T-cells: primary & cell lines ? Monocytes: primary and cell lines ? Eosinophils ? Neutrophils ? Platelets ? PBMCs, whole blood , etc. 剪切力范围——悬浮细 cm20.05 - 10 dyne/cm2; 步进 0.05 dyne/cm2 剪切力范围——全血 2.25 - 450 dyne/ cm2 流量范围 100 nL/minute - 20 uL/minute 剪切力准确度 ±0.5% 每个微流道容 0.8 uL
enaFlux微流体细胞工作站
逼真模拟人体内的血管血流,**的微流控技术,用于细胞培养和观察,细胞滚动、粘附、迁移的得力助手 人体中剪切应力 人体中的血液、唾液、肺粘液等在流动过程中不断产生对周边细胞的剪切应力。这些力有时会激发细胞表2 面受体的活性。例如, 血管内皮细胞所受的流体剪切应力, 通常在静脉中是0 . 5 - 2 d y n e / c m 和在动脉1 0 -2 2 2 0 d y n e / c m 。唾液流动产生0 . 8 d y n e / c m 的剪切应力。 V e n a F l u x 微流体细胞分析平台能够逼真的模拟体内已知的剪切力和流速, 检测细胞对覆有抗体或培养内皮细胞的毛细管的粘附, 模拟生理条件在剪切力条件下得到I C 5 0曲线。由于得到的数据生理相关性更强, 所以为**发现和筛选的提供又一有力工具。 产品用途 细胞受体-配体和细胞-细胞间的交互作用研究; 细胞粘附和迁移的形态学分析; 跟踪流动、滚动和迁移的细胞; 生成I C 5 0曲线; 临床前**开发和*佳化合物的设计; 细胞粘附示意图: 典型应用: 血栓形成:血小板粘附和聚集(可用全血) 动脉粥样硬化:单核细胞-内皮细胞、 单核细胞-粘附因子等的粘附 炎症**:白细胞的粘附 **学:大肠杆菌的粘附和生物膜形成 呼吸系统:**、过敏和慢性阻塞性肺病 肿瘤学:如黑素瘤,肿瘤细胞的侵袭和转移 **筛选:**剂量响应分析 选择C e l l i x的理由: Cellix公司简介 作为微流控技术的技术**与***,爱尔兰C e l l i x公司**于将微流体芯片用于生物/医学的研究,为 **筛选提供新的思路/新的方法。 C e l l i x为研究人员提供了**的微流体解决方案,包括精密的微流体控 T M 制泵,**的微流体芯片系统,配套的细胞分析软件。V e n a F l u x 工作站是世界上头个专门模拟人体生理环 境的自动化微流体平台,它能提供接近生理血流状态下的剪切流,适用于细胞滚动、粘附和迁移的研究,同 时实现高通量细胞分析。目前已广泛应用于心血管**、肿瘤、传染性**、呼吸道、**学及**学等领 域。 自公司成立伊始,c e l l i x独特的技术便吸引了来自全世界学术界和知名**公司的密切关注。目前,在 T M 世界知名的**公司中, 已有超过1 / 3的公司应用V e n a F l u x 工作站, 比如辉瑞制药、S a n o f i - A v e n t i s、阿斯利康等。同时该系统也在高校、研究机构广泛使用,比如哈佛医学院、耶鲁大学、华盛顿大学、美国国家卫生研究院N I H等。
V e n a 8芯片技术参数:
VCAM, ICAM, MAdCAM, Fibronectin, vWF, Fibrinogen, Collagen etc
Cell Suspension Assay——Cell types:
?T-cells: primary & cell lines ? Monocytes: primary and cell lines ? Eosinophils ? Neutrophils ? Platelets ? PBMCs, whole blood , etc.
剪切力范围——悬浮细
cm20.05 - 10 dyne/cm2; 步进 0.05 dyne/cm2
剪切力范围——全血
2.25 - 450 dyne/ cm2
流量范围
100 nL/minute - 20 uL/minute
剪切力准确度
±0.5%
每个微流道容
0.8 uL