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详细介绍


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。

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。


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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