【宏虹案例】宏虹Elveflow微流控協助香港大學提升單細胞成像精準度:高速穩定流動與毫秒切換的關鍵實證

一、引言

單細胞成像的核心挑戰:穩定、高速、可控的流體環境

單細胞成像技術對觀察癌細胞行為、藥物反應與微環境適應具有重要價值。然而,成像品質並非僅依賴光學設備的解析度,而是深受流體控制精準度的影響。研究者希望能在高速流動下,引導細胞穩定通過成像區域,同時維持細胞自然狀態,並確保整個流程的可重複性。

但高速流動往往伴隨壓力波動、脈動效應與細胞漂移,而多種介質的切換又可能使流速短暫失穩,使實驗結果難以一致。這些問題在觀察細胞的微小形變或動態反應時尤其明顯。

在香港大學的研究案例中,團隊需要在高速條件下持續觀察單一細胞的行為,並在不同化學或生理條件之間提出即時切換要求,傳統微流控設備難以達到這種精度。因此,他們開始尋找能同時兼具高速穩定、快速反應與智慧化流程控制的系統

二、研究背景:高速流動下的穩定性為什麼難以達成?

為了研究腫瘤細胞在流動環境中的行為,香港大學研究團隊必須維持足夠高的流量(通常位於 100–400 µL/min),使細胞能順利進入成像視野並保持連續流動。

然而在如此高速的條件下,任何微小的流量波動都會造成細胞軌跡偏移。如果細胞在成像過程中位置不穩,影像便難以聚焦,分析線條及邊界也可能模糊,使影像品質不足以進行後續計算或定量。

此外,單細胞研究往往需要在不同溶液間切換,例如:

  • 培養基 → 染色液

  • 荷載溶液 → 洗滌液

  • 生理刺激液 → 回復緩衝液

傳統切換機制會產生明顯延遲,流速在切換瞬間波動,造成壓力變化,使細胞受力不均,進而影響其真實生理狀態,也讓影像難以呈現可靠結果。

因此,單細胞成像的挑戰不僅是流速要快,更是要「快而穩」

三、技術需求:什麼樣的微流控能力才能支撐單細胞成像?

為使研究順利進行,研究團隊列出以下核心需求:

  1. 在高速下仍能保持極低脈動與穩定輸出

  2. 快速、乾淨的溶液切換,不造成細胞受力變化

  3. 可整合流量感測與自動化流程,支援長時間成像

  4. 能維持細胞活性,使其行為不受設備干擾

  5. 具有足夠精準度,使細胞影像可被量化分析

傳統注射式幫浦因其機械原理,天生較難解決脈動、滯後與切換波動問題,因此不適合高速成像。這也成為研究團隊尋找替代方案的主要原因。

四、技術導入:Elveflow 微流控的壓力控制如何解決問題

在評估多家設備後,香港大學團隊選擇導入宏虹 Elveflow 微流控壓力控制系統。這套系統的核心優勢,在於利用空氣壓力調控液體流速,取代傳統的機械式推動方式,使流體輸出更平滑、更快速,且幾乎沒有機械慣性。

1. 在高速操作下維持穩定流速與低脈動

系統採用專利壓力回授技術,搭配高響應壓電閥,在 100–400 μL/min 的高速條件下仍能維持極低脈動。實測結果顯示,流量波動可被控制在 ±0.1% 以內,遠優於傳統注射幫浦常見的 ±5–10% 波動幅度。這種穩定性對於維持細胞位置、提升影像清晰度與確保分析可靠性至關重要。

2. 毫秒級無縫切換,保持細胞自然狀態

內建高速旋轉閥能在150 毫秒內完成不同溶液之間的切換,且切換過程幾乎不會引發流速或壓力波動。此項特性讓研究人員能在成像進行中,即時切換試劑、染色液或刺激溶液,而不干擾細胞狀態或成像品質,特別適合需要觀察瞬態反應或條件變化的實驗。

3. 智慧化流程管理,支援複雜實驗設計

系統所搭配的軟體提供高度可編程的參數設定,包括流速漸變、定時切換與條件式觸發等,能精準重現複雜的微環境變化。這項能力讓香港大學研究團隊得以模擬更貼近體內的流體力學環境,並獲得具有生理意義且易於重複的數據。

五、研究成果:穩定、高解析且具可重複性的單細胞影像

導入 Elveflow 系統後,香港大學研究團隊在單細胞成像的各項表現均有明顯提升:

1.影像穩定度提高

細胞在高速流動中依然維持自然位置與狀態,使影像資訊更具解析度。

2.溶液切換不再干擾細胞反應

毫秒級的切換速度讓流程更順暢,細胞受到的壓力變化最小化。

3.實驗可重複性大幅提高

同一流程在不同時段重複操作,影像品質與細胞行為趨於一致,適合用於量化分析。

4.整體研究效率提升

研究人員能更快速取得可用影像並減少失敗實驗,降低時間與成本消耗。

這項專案的合作證實,高精度微流控技術能有效支撐複雜的生醫實驗,使研究成果更可靠且具備跨實驗比較價值。

六、結語:微流控技術推動生醫研究往更高解析度前進

香港大學與宏虹 Elveflow 微流控系統的合作,充分展現精密流體控制在單細胞成像中的價值。高速且低脈動的流體輸出,使細胞在成像期間維持自然狀態;快速切換與智慧化流程管理則讓操作更順暢,並確保後續分析所需的資料品質。

透過這套系統,研究團隊得以以更高解析度觀察細胞動態,進一步拓展腫瘤生物學、藥物反應分析與微環境模擬等研究方向,為後續科學探究奠定更穩固、精確的技術基礎。

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