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Fluigentのスターターキット Educational Packages マイクロ流体技術の基本的なコンセプトやアプリケーションについて,実験しながら学ぶことのできるパッケージです。圧力制御式送液システムをはじめ,実験に必要な装置類やアクセサリ,ハンドブック等が含まれており,すぐに実験を開始することができます。
新たにマイクロ流体分野の実験を開始される際の導入セットアップとしてだけでなく,大学等の教育機関での教材としてもお使いいただけます。各パッケージごとに,1〜4時間程度の実験に対応した実験リーフレットが付属します。

パッケージの種類 実験内容に合わせた,全4種類のパッケージを御用意しております。

パッケージ1: 層流

パッケージ1: 層流
マイクロ流体の根幹となる層流(laminar flow)について学ぶことができる。

パールチェーンミキサー

パールチェーンミキサー[685]
「パッケージ1: 層流」に含まれるマイクロ流体チップ。microfluidic ChipShop製。2液の層流と拡散混合の観察が可能。

パッケージ2: 流体抵抗

パッケージ2: 流体抵抗
マイクロ流体実験に不可欠な,流体抵抗の理解を深めることができる。

パッケージ3: 層流・流体抵抗

パッケージ3: 層流・流体抵抗
層流と流体抵抗の両方コンセプトを網羅。

パッケージ4: 層流・流体抵抗・液滴

パッケージ4: 層流・流体抵抗・液滴生成
層流と流体抵抗に加え,マイクロ流体の重要なアプリケーションの1つである液滴生成についても包括的に学ぶことができる。

液滴生成チップ

液滴生成チップ[440]
「パッケージ4: 層流・流体抵抗・液滴」に含まれるマイクロ流体チップ。microfluidic ChipShop製。1枚のチップ上で様々なサイズの液滴が生成可能。

パッケージ内容

パッケージ内容 パッケージ1
層流

パッケージ2
流体抵抗

パッケージ3
層流・流体抵抗

パッケージ4
層流・流体抵抗・液滴生成
ハンドブック
アクセサリ類
ソフトウェア制御
デジタル顕微鏡
層流セットアップ
流体抵抗セットアップ
液滴セットアップ
実験時間(目安) 1時間 1時間 2時間 4時間

パッケージに含まれる教材 (英語) いずれのパッケージにも,マイクロ流体の概要と根本的な理論を解説したハンドブックが付属します。また,各パッケージが取り上げる実験内容に合わせた実験リーフレットは,学生向けの教材としても最適です。

パッケージ教材

Publication list: Fluigentの送液システムを用いた研究成果 (抜粋)
[液滴生成]
▶High-Throughput Aqueous Two-Phase System Droplet Generation by Oil-Free Passive Microfluidics. M Mastiani et al., ACS Omega 2018, 3, 8, 9296–9302 (Keywords: Surface tension, Lipids, Liquids)
▶A microfluidic needle for sampling and delivery of chemical signals by segmented flows. S Feng et al., Appl. Phys. Lett. 111, 183702 (2017) (Keywords: Microfluidic needle, Chemical signals)
▶pH-Responsive liquid crystal double emulsion droplets prepared using microfluidics. J Y Kwon et al., RSC Adv., 2016,6, 55976-55983 (Keywords: Nematic liquid crystal, Double emulsion)

[液滴生成 (バイオ分野)]
▶Direct transfection of clonal organoids in Matrigel microbeads: a promising approach toward organoid-based genetic screens. B Laperrousaz et al., Nucleic Acids Research, 2018, Vol. 46, No. 12 (Keywords: Cell biology, DNA-Mediated Cell Transformation and Nucleic Acids Transfer)
▶Cell-free extract based optimization of biomolecular circuits with droplet microfluidics. Y Hori et al., Lab Chip, 2017,17, 3037-3042 (Keywords: Biomolecular circuits, Biocircuits, Droplets)
▶High throughput single cell counting in droplet-based microfluidics. H Lu et al., Scientific Report 7, 2017, 1366 (Keywords: Engineering, Lab-on-a-chip)

[がん細胞関連アプリケーション]
▶Flow-Induced Transport of Tumor Cells in a Microfluidic Capillary Network: Role of Friction and Repeated Deformation. N Kamyabi et al., Cel. Mol. Bioeng. (2017) 10: 563 (Keywords: Tumor cells, Microfluidics, Capillary)
▶FISH-in-CHIPS: A Microfluidic Platform for Molecular Typing of Cancer Cells. K Perez-Toralla et al., Methods in molecular biology (Clifton, N.J.): 211-220 (Keywords: FISH, Gene amplification, Microfluidic)

[血液関連アプリケーション]
▶A Microfluidic Model of Hemostasis Sensitive to Platelet Function and Coagulation. R M Schoeman et al., Cel. Mol. Bioeng. (2017) 10: 3 (Keywords: Biorheology, Biotransport, Platelet)
▶Direct Tracking of Particles and Quantification of Margination in Blood Flow. E J Carboni et al., Biophys. Journal, Vol 111, 7, 1487-1495 (2016) (Keywords: Margination, Drug delivery, Blood flow)

[ハイスループットスクリーニング]
▶Crossed flow microfluidics for high throughput screening of bioactive chemical–cell interactions. Z Tong et al., Lab Chip, 2017, 17, 501-510 (Keywords: High throughput screening, Selective cell capture, Crossed laminar flow)

[マイクロピペット吸引法]
▶Micropipette aspiration: A unique tool for exploring cell and tissue mechanics in vivo. K Guevorkian et al., Methods in cell biology 139 (Keywords: Actomyosin contractility, Cell adhesion, Cell and tissue mechanics)
X線光学製品と微細加工技術LIGA
X-ray optics and micro fabrication (LIGA)

マイクロ流体デバイス
Microfluidic devices