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Cellix Vena8 Endothelial+™ 微流控生物芯片

Cellix Vena8 Endothelial+™ 微流控生物芯片

品牌
Cellix
型号
Vena8 Endothelial+™

Cellix Vena8 Endothelial+™ 微流控生物芯片,专为模拟血管微环境设计,支持内皮细胞培养与血流条件下的功能研究,适用于血栓、炎症及药物筛选等应用。

产品介绍

核心参数

品牌Cellix
标准名称Cellix Vena8 Endothelial+™ 微流控生物芯片
型号Vena8 Endothelial+™
通道数量8条平行通道(视配置而定)
通道尺寸深度约100 μm,宽度约800 μm(视具体设计)
通道涂层预包被细胞外基质蛋白(如纤连蛋白、胶原蛋白等)
芯片材质高透光聚合物(如聚二甲基硅氧烷)及玻璃基底
工作体积每通道约10 μL(视配置而定)
接口类型标准鲁尔接头或专用连接管(视配置而定)
兼容性适用于Cellix微流控泵系统及其他主流注射泵
细胞类型适用于内皮细胞、平滑肌细胞等贴壁细胞
剪切应力范围可覆盖生理及病理水平(视泵系统而定)
应用场景血管生物学、血栓形成、炎症研究、药物筛选等
保存条件室温干燥保存,避免阳光直射
包装规格单片独立包装(视订单而定)

Cellix Vena8 Endothelial+™ 微流控生物芯片是一款专为血管微环境研究设计的高通量实验平台。该芯片通过精确的微通道结构,能够模拟体内血管的几何形态和流体动力学条件,支持内皮细胞的贴壁培养与功能分析。其设计兼容多种实验流程,可用于研究细胞在剪切应力下的响应、血栓形成机制、炎症过程中白细胞与内皮细胞的相互作用,以及候选药物的血管活性评价。芯片的高透明特性便于实时显微观察,为研究者提供了直观、可控的体外实验手段。

结构与工作原理

芯片采用多层复合结构,包括高透光聚合物层和玻璃基底,形成了稳定的微流控通道。每条通道的内壁经过特殊处理,预包被了促进细胞贴附的细胞外基质蛋白,如纤连蛋白或胶原蛋白,从而模拟体内基底膜环境。

  • 平行通道设计:每条通道独立流动,避免交叉污染,支持多条件平行实验。
  • 鲁尔接头接口:可直接连接标准管路或泵系统,实现精确的流量控制。
  • 光学兼容性:透明材质适合倒置显微镜和荧光成像,便于实时监测。

功能特点与实验优势

  • 可控剪切应力:通过调节流速,可施加不同水平的剪切力,模拟动脉、静脉或病理状态下的血流条件。
  • 高重复性:通道尺寸均一,确保实验结果的可靠性和可比性。
  • 节省样本:微升级的通道体积减少了细胞和试剂用量,降低成本。
  • 灵活应用:不仅支持静态培养,更适用于动态流动实验,并可结合共培养体系。

适用细胞与样本类型

该芯片主要适用于原代或永生化内皮细胞,如人脐静脉内皮细胞(HUVEC)、人微血管内皮细胞(HMEC-1)等,也可支持平滑肌细胞、成纤维细胞或肿瘤细胞的共培养。样本类型包括细胞悬液、全血或富血小板血浆等。

注意:用于全血实验时,需根据实验需求调整抗凝剂和流速,以维持细胞的生理活性。

典型应用流程

  1. 芯片准备:从包装中取出芯片,检查通道畅通和完整性。
  2. 细胞接种:将内皮细胞悬液注入通道,置于培养箱中静置使其贴壁。
  3. 连接泵系统:通过鲁尔接头连接微流控泵,设定流速和剪切应力参数。
  4. 进行实验:在流动条件下施加药物或刺激剂,实时监测细胞形态和功能变化。
  5. 结果检测:利用荧光成像、免疫染色或下游分子分析评估细胞反应。

配套设备与软件支持

芯片设计兼容Cellix微流控泵系统,可通过配套软件精确控制流速和剪切应力,并实现多通道独立编程。同时,该芯片也可适配其他实验室常见的注射泵,但需注意流量精度和脉冲影响。

  • 泵系统:确保流量稳定,减少脉冲对细胞的影响。
  • 显微镜:推荐使用倒置荧光显微镜,支持高倍物镜成像。
  • 软件:提供剪切应力计算工具和实验程序编辑功能。

维护与使用注意事项

  • 操作时应佩戴手套,避免污染芯片表面。
  • 使用前检查通道内是否有气泡,如有残留可用培养液轻柔排出。
  • 实验后及时清洗可重复利用部件,芯片为一次性使用。
  • 存放时避免高温和强光,防止材料老化。

配置与选型建议

Vena8 Endothelial+™ 提供多种通道涂层和尺寸选项,以适应不同实验需求。基础版适用于常规内皮细胞培养,而增强版可能预包被特殊基质或支持更复杂的共培养。用户应根据实验目的选择涂层类型和通道规格,以最大化实验效果。

常见问题

1. 芯片可以用于非内皮细胞实验吗?

可以,但需要根据细胞类型调整涂层。例如,对于平滑肌细胞,可选择含胶原蛋白的涂层,以促进贴附和生长。

2. 如何避免通道内产生气泡?

在灌注液体前,用70%乙醇湿润通道,再逐渐置换为培养液,同时确保管路连接紧密,避免气泡进入。

3. 芯片能否重复使用?

不推荐重复使用。因为细胞附着和涂层可能已受影响,且清洗可能残留洗涤剂,影响后续实验。

4. 剪切应力的计算是否复杂?

Cellix提供专用软件,输入流量和通道尺寸即可自动计算剪切应力值,简化流程。

5. 芯片是否适用于全血流动实验?

可以,但需使用抗凝血并适当降低流速,避免血细胞在通道内沉积或激活。