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LNP包封仪 微流控

简要描述:LNP包封仪,LNP微流控(Microfluidic)技术是一种基于(微)流体力学理论,在管线中实现样品制备与加工的技术。将微流体的理化模型与流体力学理论相结合,可实现样品的混合、乳化及分离纯化等功能。

  • 产品型号:MPE-L1
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2026-07-20
  • 访  问  量: 5371

详细介绍

  LNP微流控包封仪产品介绍
  一、设备基础原理概述
  微流控是依托微尺度流体力学建立的样品加工技术,整套LNP包封设备以此理论为核心支撑,融合微流体理化特性与流体动力学逻辑,在微型管路体系内完成生物样品的多步骤处理工作。设备整合过程控制技术与过程分析技术,搭建在线连续制备体系,区别于传统分段、间歇式制备工艺,全程工艺参数可稳定调控,批次间样品制备结果具备稳定重现性,工艺体系能够适配不同规模实验放大需求。
  整套设备依靠流体输送单元与微流控芯片协同运作,设置两路独立流体通道,分别承载脂质有机相、核酸水相两类原料,按照预设配比匀速输送至芯片内部完成接触混合,依托微流道结构改变流体流动形态,生成脂质纳米颗粒,是核酸递送载体研发、脂质体制备领域常用实验设备。
 

LNP包封仪 微流控

LNP包封仪 微流控

 

 

  二、核心工作流程拆解
  1. 两相流体匀速输送
  设备搭载多级流体输送模块,分别对接有机脂质相(A相)与核酸水溶液相(B相),两路流体流速可独立调节,系统维持恒定输送速率,保障两相物料进入芯片时配比稳定,避免因流量波动造成颗粒成品指标偏差。输送管路配套压力监测组件,实时反馈管路内部流体压力,出现压力异常时可及时识别管路堵塞、物料耗尽等问题。
  2. 微流道混合乳化成型
  物料进入微流控芯片后,依靠芯片内部定制化微型流道改变流体运动状态,通过调整流速区间,可让流体形成层流、湍流、雾化三种不同流动形态,对应完成初乳化、复乳化两类制备需求。不同结构流道能够调整两相接触面积与接触时长,精准调控脂质与核酸的结合过程,保障核酸被脂质结构完整包裹,降低游离核酸占比。

典型芯片:



   3. 粒径精细化调控环节

  初步成型的混合液经高压输送单元送入二次处理芯片,依靠流体高速运动产生的剪切力、流体撞击作用力打散颗粒团聚结构,对脂质纳米颗粒尺寸进行修整。经过该步骤处理后的样品,颗粒尺寸可控制在百纳米区间内,多分散指数维持在较低区间,颗粒尺寸分布区间窄,成品均匀度良好。

  4. 成品收集与后处理衔接

  设备下方预留标准化样品收集工位,可放置不同规格收集容器承接流出成品,连续化出料模式无需中途停机分装。收集后的样品可直接衔接透析、浓缩、纯化等后续工序,整套制备流程连贯,减少样品转移过程带来的污染与损耗。
 

LNP包封仪 微流控

 

  三、设备结构与配套组件说明

  1. 整机操作柜体

  设备采用封闭式柜体设计,上方配置透明翻盖,实验操作时可打开翻盖观察内部流体运行状态,闲置时闭合柜体,阻挡粉尘、杂物进入管路与芯片区域。柜体左侧集成多路压力仪表、流体调节旋钮,对应每一路流体通道独立调控,搭配两块触控显示面板,集中展示流量、压力、运行时长等全部工艺数据,操作界面布局清晰,便于实验人员实时查看运行参数。

  2. 可更换微流控芯片体系

  设备支持多款不同流道结构芯片替换使用,市面上主流Y型、十字型、螺旋扰流型、多通道分流型芯片均可适配。不同流道对应不同实验场景:简单Y型芯片适配常规基础LNP制备;多分流道芯片可提升两相混合充分程度;螺旋扰流芯片侧重强化剪切效果,适配对颗粒均匀度要求较高的实验,使用者可根据实验目标自由更换芯片调整工艺。

  3. 流体安全配套部件

  管路接头采用标准化快插结构,拆装芯片、更换管路无需额外工具,缩短实验切换耗时;全部接触样品的管路、芯片材质适配生物试剂,耐有机溶剂、缓冲液腐蚀,无有害物质析出影响生物样品活性;柜体底部设置防滑支撑脚,设备运行过程中可降低震动对流体输送稳定性带来的干扰。

  四、设备适用应用场景

  1. 基础科研领域:mRNA、siRNA、质粒DNA等各类核酸载体脂质纳米颗粒制备,用于细胞转染、体外药效基础研究;

  2. 制剂开发领域:脂质纳米药物载体配方筛选,对比不同脂质配比、工艺参数对成品粒径、包封率的影响;

  3. 工艺放大研究:从实验室小试批次摸索稳定连续化工艺,积累可放大的工艺数据,为中试生产提供参数参考;

  4. 其他微球制备:可调整工艺参数用于普通脂质体、高分子微球、纳米乳剂等胶体分散体系样品制备。
 

LNP包封仪 微流控

 

LNP包封仪 微流控

 

  五、设备使用优势

  1. 连续化制备模式,全程无需人工分段操作,减少人为操作带来的数据误差,同参数下多次实验结果一致性稳定;

  2. 工艺参数全部可视化记录,流量、压力、运行时长数据可留存,方便实验复盘、配方迭代;

  3. 芯片模块化设计,更换流道即可切换实验工艺,一台设备可覆盖多种纳米颗粒制备需求;

  4. 流体压力实时监测,提前预判管路堵塞、耗材损耗问题,降低实验样品报废概率;

  5. 工艺具备梯度放大潜力,小试阶段建立的流体配比、流速参数,可直接作为中试设备调试参考,减少工艺转化成本。

  六、日常基础维护要点

  1. 单次实验结束后,使用配套缓冲液、有机溶剂依次冲洗全部流体管路与芯片,清除残留脂质、核酸物料,避免管路内壁物料干结堵塞流道;

  2. 长期闲置前,排空管路内部液体,干燥存放微流控芯片,避免潮湿环境造成芯片内部流道滋生微生物;

  3. 定期检查管路接头密封性,出现渗漏、压力数值漂移时及时更换密封垫圈与输送管路;

  4. 触控面板、压力仪表保持清洁,避免试剂溅落腐蚀电子元件,柜体外部定期擦拭除尘。

 

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