+86-13306137134
ODM til laboratorie- og medicinske forbrugsvarer

Mikrofluidiske chips og enheder

Mikrofluidiske chips og enheder genoplivede enheder og chips, der manipulerer og kontrollerer små mængder væsker i mikroskala. Disse enheder er designet til at udføre forskellige opgaver såsom blanding, adskillelse og analyse af væsker på en meget kontrolleret og effektiv måde.


Specifikationer:

· Størrelse: Mikrofluidchips og enheder er typisk små, der spænder fra et par millimeter til et par centimeter. Denne kompakte størrelse muliggør nem integration med andet laboratorieudstyr og -systemer.

· Materiale: Disse chips er almindeligvis lavet af materialer som glas, silicium eller polymerer, som giver biokompatibilitet, kemisk resistens og gennemsigtighed.

· Kanaldesign: Mikrofluidchips består af kanaler og kamre, der er konstrueret i en specifik deplano, hvilket muliggør præcis væskemanipulation. Kanalens dimensioner og geometri kan tilpasses baseret på applikationskravene.
· Flowkontrol: Disse enheder indeholder ventiler, pumper og sensorer til at regulere flowet og trykket af væsker i kanalerne, hvilket muliggør præcis kontrol og manipulation af væsker.

  • specifikationer
  • Ansøgninger
  • Feedback

Om

Zhejiang ZSup Medical Technology Co., Ltd.

Zhejiang ZSup Medical Technology Co., Ltd blev etableret i 2018, vi påtager os også fremstilling af højpræcisionssprøjtestøbeforme, tilpassede bioforsyninger. Vi bestræber os på at levere one-stop-løsninger til vores kunder.
Fremstilling af højpræcisionsstøbeforme: Det tekniske team har fremragende erfaringer med fremstilling af højpræcisionsstøbeforme til bioforsyninger, især til tyndvæggede højhastighedssprøjtestøbeforme med flere hulrum.
Fremstilling af sprøjtestøbningsprodukter: Produktion på højeste niveau af laboratorieforsyninger af kvalitetsstyring og kvalitetsstyring i verdensklasse, inkl.
· Generelle forbrugsvarer: centrifugerør, spidser, PCR, cellekulturprodukter osv.;
· Kundetilpassede forbrugsvarer: alle slags automatiserede specielle biologiske eksperimentforbrugsvarer;
· OEM-tilpasning: deling af udstyr, forme, produktionslinjer og tilgængelig for OEM-fremstilling.
Vi tilbyder en god balance mellem kvalitet og overkommelighed, samtidig med at vi opretholder høje kvalitetsstandarder ved at udnytte stordriftsfordele, optimere produktionsprocesser og indkøb af materialer.

Hædersbevis

  • Højteknologisk virksomhedscertifikat
  • Patenter til opfindelser
  • Meddelelse om patentaccept
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat
  • Patentcertifikat

Nyheder

Udvidelse af brancheviden

Hvad er fordelene ved Mikrofluidiske enheder i biologisk prøvebehandling og analyse?

Microfluidic Devices spiller en vital rolle i biologisk prøvebehandling og -analyse, hvilket bringer betydelige fordele til biomedicinsk forskning og klinisk diagnose gennem deres unikke mikroskaladriftskarakteristika.
Først og fremmest skiller Microfluidic Devices sig ud for sin høje præcision og effektivitet. På mikroskala kan disse enheder præcist manipulere væsker for at sikre effektiv og ensartet behandling af bittesmå prøver. Dette reducerer ikke kun forbruget af reagenser og prøver markant, men forbedrer også analysens nøjagtighed betydeligt. I biologisk forskning er denne præcision afgørende for at afsløre mikroskopiske processer såsom celleadfærd og molekylære interaktioner.
For det andet har Microfluidic Devices high-throughput detektionsfunktioner. Ved at integrere flere mikrokanaler og reaktionsenheder er disse enheder i stand til at behandle flere prøver parallelt, hvilket muliggør high-throughput analyse. Dette giver forskere mulighed for at behandle et stort antal prøver på kort tid, fremskynde den eksperimentelle proces og forbedre forskningseffektiviteten. I klinisk diagnose hjælper high-throughput detektionskapaciteter læger med hurtigt at få patientbiomarkøroplysninger, hvilket giver stærk støtte til tidlig påvisning og præcis behandling af sygdomme.
Derudover reducerer Microfluidic Devices markant menneskelige fejl. Traditionel biologisk prøvebehandling og analyseprocesser involverer ofte kedelige manuelle operationer, som nemt kan introducere fejl forårsaget af menneskelige faktorer. Microfluidic Devices reducerer menneskelig indgriben og forbedrer analysens nøjagtighed og pålidelighed gennem automatiserede og standardiserede driftsprocedurer. Dette er med til at sikre objektiviteten og repeterbarheden af ​​eksperimentelle resultater og giver mere solid dataunderstøttelse til videnskabelig forskning.
Det er værd at nævne, at Microfluidic Devices også klarer sig godt til at reducere energiforbruget. På grund af egenskaberne ved mikroskaladrift kræver disse enheder et relativt lavt energiforbrug under drift. Dette hjælper ikke kun med at reducere eksperimentelle omkostninger, men er også i overensstemmelse med det nuværende miljøbeskyttelseskoncept om energibesparelse og emissionsreduktion. I miljøer med begrænsede ressourcer eller energimangel er de energibesparende funktioner i Microfluidic Devices særligt vigtige.
Endelig bringer integrationen og portabiliteten af ​​Microfluidic Devices også bekvemmelighed til biologisk prøvebehandling og -analyse. Disse enheder integrerer flere behandlings- og analysetrin på en lille chip, hvilket gør hele systemet mere kompakt og bærbart. Dette letter hurtig analyse og påvisning af biologiske prøver i felten, klinisk eller uden for laboratoriet, hvilket giver mulighed for overvågning i realtid og øjeblikkelig diagnose.
For at opsummere, har Microfluidic Devices vist betydelige fordele i biologisk prøvebehandling og analyse, såsom høj præcision, effektivitet, høj gennemløb, reduktion af menneskelige fejl, reduktion af energiforbrug og integration og portabilitet. Disse fordele gør Microfluidic Devices til et vigtigt værktøj inden for biomedicinsk forskning og klinisk diagnose, der yder positive bidrag til at fremme videnskabelige og teknologiske fremskridt og menneskers sundhed. Med den kontinuerlige udvikling af teknologi og den kontinuerlige udvidelse af applikationer har vi grund til at tro, at mikrofluidiske enheder vil spille en vigtigere rolle i fremtiden.