傳統細胞計數過程中污染控制難點
傳統細胞計數方法,存在諸多易導致微生物或雜質污染的問題:
顯微鏡細胞計數法依賴人工操作且流程復雜,在樣本制備和計數過程中,極易受到環境中的微生物、灰塵顆粒等雜質的干擾。另外,操作人員的技術差異也會影響樣本的均勻性,導致計數誤差及批次間重現性差等問題。
微流控芯片:有效防控污染
微流控芯片,又稱芯片實驗室(lab-on-a-chip),是一種將化學和生物等領域中的基本操作單元集成到微小芯片上的技術平臺。微尺度下流體運動的典型特征是受表面力(表面張力、流體阻力)而非體積力(重力、慣性)主導。憑借其封閉性、集成化的核心優勢,構建起污染控制的系統性防線:
賦予細胞計數過程的“雙重“優化
檢測流程高度自動化:微流控芯片集多功能于一體,能夠減少人工操作可能帶來細胞損傷及誤差,且易于與自動化檢測設備集成,實現高通量、快速且準確的細胞計數,滿足 GMP 對高效、精準生產流程的嚴苛要求。
檢測設備流路精簡化:傳統細胞計數儀是在流動池里混勻臺盼藍染料,可能會出現流路污染,甚至頻繁更換流動池,將染料包埋于微流控芯片中,使得設備的流路更加精簡,從而增加計數的準確性和降低儀器維護成本。
浚真生命科學微流控芯片
浚真生命科學團隊針對微尺度下細胞的流動特點與細胞生長微環境研發芯片,用于細胞計數、細胞密度及活率分析,拓展功能包括微載體細胞分析、細胞凋亡、細胞轉染、磁珠殘余等,在生命科學研究、疾病模擬、毒性預測、新藥研發及精準醫療等方面具有廣闊的發展前景。
專利微流控管路設計,避免流路污染,設備免維護;
樣品前處理流程高度集成在微流控芯片中,提高效率;
自主研發、納米試劑工藝TB/AOPI包埋,杜絕雜質干擾;
全自動染色混勻,染料比例精準控制,避免人為誤差;