
Cellix Vena8 Glass Coverslip™ 微流控生物芯片
- 品牌
- Cellix
- 型号
- Vena8 Glass Coverslip™
Cellix Vena8 Glass Coverslip™微流控生物芯片,基于玻璃材料设计,内置8条平行微通道,为细胞黏附、迁移和滚动等研究提供生理相关微环境,支持高内涵成像与实时分析,适用于生物医学实验室研究。
产品介绍
核心参数
| 品牌 | Cellix |
|---|---|
| 标准名称 | Cellix Vena8 Glass Coverslip™ 微流控生物芯片 |
| 型号 | Vena8 Glass Coverslip™ |
| 通道数量 | 8条平行微通道 |
| 通道材质 | 玻璃盖玻片(Glass Coverslip) |
| 基片材质 | 玻璃基底(视配置不同有所差异) |
| 通道深度 | 视具体配置而定 |
| 通道宽度 | 视具体配置而定 |
| 表面处理 | 可定制包被(如胶原、纤维蛋白原等) |
| 适配性 | 兼容Cellix微流控泵系统及部分倒置显微镜 |
| 样品体积 | 每通道微升级(视具体实验设计) |
| 工作温度范围 | 适宜细胞培养温度(通常15-40℃) |
| 兼容性 | 适用于细胞黏附、滚动、迁移等研究 |
| 包装规格 | 独立无菌包装(规格视批次) |
| 储存条件 | 室温干燥、避光(具体见标签说明) |
Cellix Vena8 Glass Coverslip™微流控生物芯片是一款专为细胞生物力学研究设计的玻璃基微流控芯片,其以高透明度玻璃作为基底,结合精密加工形成的八条平行微通道,为研究人员提供了一个稳定、可控的微流体平台。该芯片旨在模拟生理流动条件,支持细胞黏附、迁移、滚动及剪切应力响应等实验,是血管生物学、肿瘤转移和炎症研究等领域的有力工具。
结构与工作原理
芯片的核心结构包括顶层微通道和底层玻璃盖玻片,两者通过热压或粘合方式封装,形成封闭的流通路径。微通道设计为平行排列,可在一次实验中同时进行多个独立条件测试,提高实验通量。使用时,通过外接微流控泵系统驱动液体流过通道,产生稳定的层流,从而精确控制剪切力大小,模拟体内血流环境。玻璃材质保证了光学透明性,便于使用高倍物镜观察细胞动态过程。
- 微通道阵列:八通道设计,可分立或并行使用,支持多组平行实验。
- 玻璃基片:高光学质量,适合荧光显微镜和相差成像。
- 稳定密封:确保长时间实验过程中无泄漏,维持流体稳定性。
功能特点与实验价值
该芯片提供了一系列针对细胞流动实验优化的功能,显著提升了实验的精确性和可重复性。
- 剪切力控制:与Cellix微流控泵配合,可设定不同流速,精确模拟静脉、动脉或病理条件下的剪切力范围。
- 实时成像:允许在流动状态下连续记录细胞行为,捕捉动态事件如黏附、滚动和迁移。
- 可定制表面:用户可根据实验需求包被不同的细胞外基质蛋白,如胶原、纤连蛋白等,以模拟特定生理微环境。
- 低样本消耗:微升级通道体积,减少珍贵细胞和试剂的用量,降低成本。
典型应用场景与工作流程
Vena8 Glass Coverslip™芯片适用于多种涉及流动和剪切力的研究场景,典型实验流程包括:
- 准备芯片:从包装中取出芯片,检查无损坏,按需进行表面包被处理。
- 接种细胞:将细胞悬液注入通道,静置使细胞贴附(或直接用于悬浮细胞滚动实验)。
- 连接流体系统:用管路连接芯片与注射泵或微流控泵,排除气泡,设置流速。
- 实验运行与采集:启动泵,在显微镜下定时观察并记录图像或视频。
- 数据分析和清洗:保存数据,适当清洗芯片,如需重复使用可参考维护指南。
该芯片广泛应用于
- 白细胞-内皮相互作用(滚动、黏附)
- 肿瘤细胞在血管壁的滚动和迁移
- 血小板黏附与聚集功能分析
- 流体剪切力学对细胞信号传导影响
安装与环境要求
为了获得最佳实验效果,需要将芯片正确安装于显微镜载物台上。推荐使用倒置荧光显微镜,并配备适配器以固定芯片。实验室环境应无震动,温度稳定在常规培养温度(如37℃),如需要可连接温控装置。避光操作应使用不透光罩,防止荧光淬灭。芯片应存放于干燥、室温环境,避免阳光直射。
配套耗材与软件支持
该芯片与Cellix泵系统及分析软件无缝集成。搭配的软件可控制流速并同步采集图像,支持后期定量分析。此外,可选用多种管路接口和接头,适配不同通径的管线。芯片为独立无菌包装,一次性使用可避免交叉污染,也可经严格清洗后用于非关键实验。
- 连接管路:选择合适内径的软管,确保接口密封。
- 泵系统:推荐使用Cellix微流控泵,支持多种流速模式。
- 软件:提供实时数据采集与视屏录制功能
日常维护与规范操作
1. 实验结束后,如何清洗处理芯片?
若需重复使用,应立即用去离子水或合适缓冲液冲洗通道,去除残余细胞和培养基。可选用温和的清洁剂,但需避免损伤表面包被。清洗后用无尘纸吸干水分,干燥保存。不建议使用强酸或强碱,以免腐蚀玻璃表面。
2. 芯片可以用于哪些类型的细胞?
本芯片适用于大多数贴壁和悬浮细胞,包括内皮细胞、免疫细胞、肿瘤细胞株以及原代细胞。对于悬浮细胞,可通过调整流速和表面处理来调节黏附行为。使用前建议进行预实验确定最佳细胞密度和流速。
3. 如何实现稳定剪切力?
剪切力大小由流速、通道几何形状和流体黏度决定。使用Cellix泵系统预先设定流速程序,保持液流稳定。建议使用高精度泵并校准流速,确保实验期间剪切力恒定。若更换细胞和缓冲液,需重新计算所需流速。
4. 该芯片是否适用于高倍镜观察?
是的,玻璃基片的光学特性适合高倍物镜,特别是40×和63×油镜。但需注意工作距离,倒置显微镜一般可轻松对焦。使用荧光成像时,请选择适当滤光片,并注意调节光强度,避免光漂白。
5. 芯片在使用中出现气泡该如何处理?
气泡会干扰流体流动和成像,应在流路中连接除泡器或缓慢灌注液体以排出气泡。安装前预湿润通道也有助于减少气泡产生,确保管路连接处无漏气。