CELLINK BIO X 推动 3D 生物打印技术普及:3D 生物打印技术虽然具有巨大的发展潜力,但目前在普及过程中仍面临一些技术和成本方面的挑战。CELLINK BIO X 3D 生物打印机以其良好的性价比和易用性,成为推动 3D 生物打印技术普及的重要力量。它不only具备先进的打印功能,还提供了丰富的生物墨水选择和完善的技术支持。对于科研院校和小型研发机构来说,BIO X 的出现使得他们能够以相对较低的成本开展 3D 生物打印研究。在教学领域,BIO X 可以帮助学生更好地理解组织工程和生物制造的原理,培养学生的实践能力和创新思维。随着 3D 生物打印技术的不断发展和应用,BIO X 将在更多领域得到推广和使用,加速 3D 生物打印技术的普及进程。DNA合成技术日益成熟能精确制造特定序列助力生命科学深入探索基因奥秘。天津实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
细胞培养的high quality之选,OLS CERO3D 细胞生物反应器成就科研辉煌!在Organoids研究、免疫treatment研究等领域,它以先进的 3D 细胞培养技术为core,展现出强大实力。4 个 50ml 的independence一次性 CERO 试管,可independence开展不同实验,方便快捷。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,确保细胞均匀生长。precise控制环境温度、二氧化碳水平和在线 pH 监测,为细胞提供稳定的生长环境。无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死,提高细胞培养质量和效率。长期培养超 1 年,运行成本remarkable降低,是科研人员实现科研目标、创造科研价值的理想设备。天津实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印免基底培养简化流程,科研新手也能轻松操作,3D 细胞培养零门槛!
3D 生物打印技术不断发展。美国科学家利用 3D 生物打印技术构建出具有血管化结构的组织模型,更接近真实组织的生理功能。欧洲在 3D 生物打印材料研发方面取得进展,开发出多种生物相容性良好的打印材料。中国在 3D 生物打印设备研发和临床应用探索方面积极推进。未来,3D 生物打印有望实现organ的定制化打印,解决organ移植供体短缺的问题,同时在组织工程、再生医学等领域发挥更大作用。生命科学研究的国际合作日益紧密。各国科研团队在重大科学问题上开展联合研究,如国际人类基因组计划、国际tumor基因组联盟等。通过共享数据和资源,加速科学研究进程。未来,国际合作将在应对全球性健康问题、生物多样性保护、气候变化等方面发挥更大作用,促进生命科学研究成果的全球共享和应用。
ELVEFLOW 微流控拓展生命科学研究领域:微流控技术以其微型化、集成化和精确操控的特点,为生命科学研究开辟了新的领域。法国 ELVEFLOW 微流控系统凭借其先进的技术和丰富的产品线,不断拓展生命科学研究的边界。除了在传统的细胞生物学、药物研发等领域的应用,ELVEFLOW 微流控还在生物传感器开发、环境微生物研究等新兴领域发挥着重要作用。在生物传感器开发中,利用微流控芯片可以将生物识别元件与微流控通道相结合,构建高灵敏度的生物传感器,用于检测生物标志物、病原体等。在环境微生物研究中,微流控技术可以模拟微生物在自然环境中的生存条件,研究微生物的代谢过程和生态功能。未来,ELVEFLOW 微流控将继续在更多生命科学研究领域发挥创新作用,为生命科学的发展提供新的技术手段和研究思路。4 分钟高通量处理能力,适配高通量筛选平台,新药研发周期缩短 30%!
革新细胞培养模式,OLS CERO3D 细胞生物反应器带来科研新机遇!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的扩展和分化。4 个independence控制的试管,操作简便,互不干扰。precise控制环境温度和二氧化碳水平,结合在线 pH 监测,维持细胞the best生长状态。无剪切力、无需嵌入基底的特性,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养能力强,运行成本低,处理效率高,为科研实验室注入新活力,助力科研人员在生命科学领域取得更大突破。双向旋转均匀化翅片,细胞培养零损伤,成活率提升 40%,成熟度 MAX,Organoids研究黄金搭档!天津生物实验室生命科学光固化BIONOVAX3D生物打印
生命科学的精髓在于研究生物体的构造、功能和互动,以及如何维持其生命的本质。天津实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
BIONOVA X lead动态生物制造新方向:随着生命科学对生物体动态特性研究的不断深入,动态生物制造成为未来的发展趋势。BIONOVA X 3D 生物打印机以其独特的声波振动气泡界面技术,lead了动态生物制造的新方向。在构建动态组织模型时,BIONOVA X 不only能够快速打印出具有复杂结构的组织,还能在打印过程中模拟生物体的动态力学环境,使打印出的组织更具生物活性和功能。在神经组织工程研究中,BIONOVA X 可以打印出具有神经突触连接的脑组织模型,并模拟神经信号的传导过程,为研究神经系统疾病的发病机制和treatment方法提供了理想的实验平台。未来,BIONOVA X 将在更多动态生物制造领域发挥lead作用,推动生命科学研究向更高层次发展。天津实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印