HyperDrop · 应用重点在售

为液滴微流控工作流,提供可控基础。

用于受控液滴生成工作流的工具。

咨询应用方案
高通量台阶乳化
并行浅通道
台阶与深度变化更深的液滴收集区
深度剖面
浅通道与平台界面断裂与液滴形成
概念示意图:用于说明台阶乳化原理,并非实验数据或验证证据。通道重复、几何结构与液滴大小仅作示意,不代表芯片规格。
直接解答

什么是液滴微流控?

液滴微流控利用微尺度流体处理,在载液中生成和控制独立液滴。这些液滴可作为研究工作流中的微小反应或处理单元。

HyperDrop 液滴生成采用高通量台阶乳化法:分散相经并行浅通道输送,在台阶处进入更深的收集区域,断裂形成液滴。

科学问题

挑战:完整工作流,而非单一组件。

控制器设置、芯片、油相和样本场景共同影响实际配置。产品选型应依据目标工作流与最新文档,而非孤立规格。

可控分隔

为什么受控液滴生成重要?

实用的液滴工作流依赖协调的流体控制、适合的芯片结构和兼容耗材。理解各类产品如何配合,是稳定配置的起点。

科学示意图

独立微反应单元,始于协调的流体路径。

控制器、芯片结构与载液协同构建独立微反应单元。生物学解读仍需结合完整实验体系。

图 01 / 液滴微流控 研究场景。几何结构与比例仅作示意。

高通量台阶乳化
并行浅通道
台阶与深度变化更深的液滴收集区
深度剖面
浅通道与平台界面断裂与液滴形成
概念示意图:用于说明台阶乳化原理,并非实验数据或验证证据。通道重复、几何结构与液滴大小仅作示意,不代表芯片规格。
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HyperDrop 产品关联

了解 HyperDrop →

HyperDrop 是汭以生物用于液滴生成与高精度流体控制的在售微流控产品系列,包含控制器、微流控芯片及工作流耗材。液滴生成采用高通量台阶乳化法。

工作流

从实验场景,到系统配置。

  1. 01

    明确实验场景

    明确样本处理、分隔及下游读出需求。

  2. 02

    配置流体路径

    选择适合的控制器、芯片及兼容油相或耗材。

  3. 03

    衔接下游工作流

    结合最新文档与完整实验体系,确认应用适配性和结果解读。

当前成熟度

在售工具,按工作流配置。

HyperDrop 是当前在售的产品入口。具体配置需结合最新产品文档及应用讨论。

请联系汭以生物,获取最新产品文档、兼容性与配置建议。