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。无基底培养简化流程,减少外源性干扰,干细胞分化纯度提升 30%,机制研究更precise!浙江生命科学BIO ONE分液式3D生物打印
随着基因编辑与再生医学的进步,“个性化Organ定制” 正从科幻走向现实,而 OLS CERO3D 生物反应器正是这一进程的core基础设施。其3D Organoid culture 技术支持从患者体细胞诱导的多功能干细胞,定向分化为心脏、肝脏等Organoids,4 个independence试管可同时培养不同组织模型,模拟个体差异下的药物反应。无剪切力培养与precise环境控制确保Organoids保留患者的遗传特征与功能特性,为precise医疗提供了 “私人定制” 的体外模型。例如,针对遗传性肝病患者,利用该设备培养的肝脏Organoids可筛选most适配的基因treatment载体;针对tumor患者,3D tumorOrganoids模型能预测化疗药物的敏感性,避免无效treatment。随着长期培养超 1 年与低成本运行优势的持续释放,这种 “一人一模型” 的precise医疗模式正加速落地,推动医学从 “群体化treatment” 迈向 “个体化定制”。浙江生物实验室生命科学3D生物打印生物墨水3D生物打印在生命科学领域正尝试打印具有血管网络的组织。
BIONOVA X 与复杂组织模拟:生命科学对复杂组织的模拟需求日益增长,BIONOVA X 凭借其先进技术满足这一需求。在构建神经 - 肌肉组织复合体模型时,利用其独特的打印技术,精确控制不同细胞类型的分布与排列,模拟神经与肌肉之间的连接和信号传递。这种复杂组织模型对于研究神经系统疾病导致的肌肉萎缩等病症具有重要意义,为相关疾病的treatment研究提供创新模型,推动生命科学在神经肌肉疾病领域的研究取得进展。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分辨率打印含血管网络的复合组织,构建出接近真实皮肤结构的模型,细胞存活率超 90%。这为皮肤创伤修复、皮肤疾病研究等提供了可靠的体外模型构建工具,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。
当前,Organoids技术已被列入《十四五规划》重点发展方向,全球Organoids市场规模预计 2025 年突破 100 亿美元。OLS CERO3D 生物反应器作为Organoids培养的core设备,正从 “科研工具” 升级为 “产业基础设施”。其 ** 高效处理能力(4 分钟 5000 个Organoids)** 满足了工业化生产的通量需求,低成本运行降低了企业的研发投入,长期培养稳定性确保了Organoids产品的质量均一性。某Organoids产业化公司使用该设备建立了标准化培养流程,将单个肝脏Organoids的生产成本降低 60%,生产周期缩短 40%,成功实现从科研级到工业级的产能跨越。随着Organoids在药物测试、个性化医疗中的应用爆发,OLS 设备将在构建 “Organoids研发 - 生产 - 应用” 生态闭环中发挥不可替代的作用,推动该技术从实验室走向更广阔的市场。生命科学与3D生物打印融合有望开发出更有效的药物筛选模型。
precise医疗在全球范围快速发展。美国凭借其先进的基因检测技术和大数据分析能力,实现对tumor患者的precise分型和个性化treatment方案制定。欧洲国家注重多中心临床试验合作,为precise医疗积累大量临床数据。在中国,随着基因测序成本降低,无创产前基因检测、tumor基因检测等precise医疗项目broad开展。未来,precise医疗将覆盖更多疾病领域,通过整合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学数据,实现更precise的疾病预测、诊断和treatment。免疫treatment 2.0 时代已经来临。美国在免疫检查点抑制剂联合treatment方面取得remarkable成果,提高了多种tumor的treatment效果。日本科学家在细胞免疫treatment的基础上,探索免疫调节剂与细胞疗法的联合应用。中国也积极开展免疫treatment临床试验,推动免疫treatment药物的国产化。未来,免疫treatment将更加precise,针对不同患者的免疫状态制定个性化treatment方案,同时,免疫treatment与其他treatment手段如化疗、放疗、靶向treatment等的联合应用将成为主流,进一步提高tumor等疾病的treatment率。DNA生物试剂的创新使生命科学实验检测更加灵敏、准确。浙江生物实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印
3D细胞培养在生命科学研究中为筛选药物提供更可靠的细胞模型。浙江生命科学BIO ONE分液式3D生物打印
肝脏作为人体重要的代谢与detoxOrgan,其体外模型的构建一直是研究难点。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,成功培养出具有胆管结构与代谢功能的肝脏Organoids。4 个independence试管可分别模拟高脂、酒精等损伤性环境,precise调控温度与营养供给,配合在线 pH 监测实时评估肝细胞的损伤程度。无剪切力培养环境避免了传统培养中机械应力对肝细胞膜的损伤,使肝细胞成活率提升 40%,且维持高水平的白蛋白分泌与药物代谢酶活性。在药物肝毒性测试中,该设备培养的肝脏模型能准确识别候选药物的毒性代谢产物,较 2D 培养模型的准确率提升 60%,remarkable降低了因肝毒性导致的药物研发失败率。对于非酒精性脂肪肝等代谢疾病研究,其长期培养超 1 年的稳定性,可实现脂肪沉积过程的动态追踪,为开发针对性treatment药物提供了理想平台。浙江生命科学BIO ONE分液式3D生物打印