In einem Verbundprojekt wurde das PatchFlux AI entwickelt. Ein mikrofluidisches System, das speziell dafür entwickelt wurde, Zellen unter definierten Flussbedingungen präzise zu untersuchen. Forschende können Scherspannung, Temperatur, pH-Wert und Medienwechsel exakt steuern und so physiologische oder pathologische Bedingungen realitätsnah nachbilden.
Thanks to the integrated high-precision thermostat, the temperature remains stable even during long-term experiments. Shear profiles, exposure duration, and media exchange can all be set via software control and reproduced consistently. This makes PatchFlux AI especially suitable for studies on:
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- Erythrocyte deformability and membrane mechanics
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- Osmotic fragility
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- Cell adhesion under flow
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- RBC shape analysis and aggregation
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- Patch-clamp under controlled flow conditions
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- Pharmacological responses, dose-response relationships, and reversibility
Zuletzt hat die Fachhochschule Aachen zusammen mit HITEC ZANG einige Experimente zur Quantifizierung osmotischer Fragilität bei roten Blutkörperchen durchgeführt.
Das Team untersuchte, wie Aquaporine (AQP) die osmotische Fragilität roter Blutkörperchen beeinflussen. Mithilfe des PatchFlux AI verglichen sie zwei Modulatoren (HgCl₂ und LPS) und stellten ihren neuen durchflussbasierten Ansatz der klassischen Methode zur Messung der osmotischen Fragilität gegenüber. Die Ergebnisse sprechen für sich: PatchFlux AI liefert präzise, robuste Messungen und bietet durch seine proprietäre, KI-gestützte Suite zur Analyse und Überwachung der Erythrozytenform zusätzliche Einblicke.
From Research
A novel AI-coupled flow chamber method quantifying erythrocyte osmotic fragility
IPEK SEDA Firat, Özgür Alacayir, Till Kreutz et al. • Scientific Reports 16 • 2026