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北京实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

来源: 发布时间:2025年10月15日

某省级病毒研究所在novel coronavirus变异株研究中曾面临困境:传统 2D 培养的细胞模型infect效率低、数据重复性差,导致药物筛选进度滞后。引入 OLS CERO3D 生物反应器后,通过3D 细胞培养技术构建的呼吸道Organoids模型,infect效率提升 60%,且细胞因子风暴的模拟准确率达 85%。4 个independence试管同时测试不同抗体药物的中和效果,配合在线 pH 监测与precise环境控制,成功在 2 周内锁定有效药物组合,较原计划提前 1 个月完成筛选。该研究所研究员表示:“OLS 设备不only解决了细胞培养的技术难题,更让我们的实验数据获得了国际期刊的认可,相关研究成果已发表于《Virology Journal》。”生命的起源是一个复杂的谜,只有通过科学的方法和勇敢的探索,我们才能更接近真相。北京实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

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突破科研瓶颈,OLS CERO3D 细胞生物反应器为您保驾护航!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研任务,它运用 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的高效培养。4 个independence控制的试管,可根据实验需求调整培养条件,在线 pH 监测实时反馈环境变化。无剪切力、无需嵌入基底的设计,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养超 1 年,运行成本低,且能在 4 分钟内处理每管多达 5000 个Organoids,极大提升科研效率。是科研实验室不可或缺的得力设备,助力科研人员攻克难题,取得优异成果。医学实验室生命科学生命并非“发现”,而是“创造”。

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BIO X6 与多学科交叉研究:生命科学的发展越来越依赖于多学科的交叉融合,BIO X6 3D 生物打印机凭借其强大的功能,为多学科交叉研究提供了有力的支持。在材料科学与生命科学的交叉领域,科研人员可以利用 BIO X6 将新型生物材料与细胞相结合,打印出具有特殊性能的组织工程产品。在生物医学工程领域,BIO X6 可以与医学影像技术相结合,根据患者的影像学数据打印出个性化的手术模型,为手术方案的制定提供参考。此外,BIO X6 还可以与计算机科学、机械工程等学科相结合,开发更加智能化、自动化的 3D 生物打印系统。未来,BIO X6 将在更多多学科交叉研究中发挥重要作用,推动生命科学与其他学科的深度融合和创新发展。

革新科研体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效模式!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过先进的 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,为细胞创造the best生长环境。无剪切力、无需嵌入基底的设计,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,让科研工作者能更轻松、更高效地开展研究工作,加速科研进程。双向旋转均匀营养供给,Organoids结构完整度提升 40%,Organ芯片上游制备The Best Choice!

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某创新药公司在抗tumor药物开发中,因传统 2D 模型预测准确率低,导致多个候选药物在临床阶段失败。引入 OLS 生物反应器后,通过3D tumorOrganoids模型进行药物毒性测试,发现某候选药物在 2D 培养中显示安全,但在 3D 模型中却引发肝Organoids线粒体损伤,及时终止了该药物的研发,避免了数千万美元的损失。同时,4 个independence试管的高通量筛选能力使药物组合测试效率提升 5 倍,配合长期培养超 1 年的耐药性追踪,成功开发出针对 EGFR 突变肺tumor的新型联合用prescript案,研发周期缩短 25%。该公司研发总监评价:“OLS 设备是我们连接基础研究与临床转化的‘桥梁’,让我们的药物开发真正实现了‘precise化’。”生命一旦开始,就很难让它全部灭绝。江苏医学实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印

4 分钟处理 5000 个Organoids,在线 pH 监测实时护航,心脏 / 肝脏组织模型培养,就选 OLS precise方案!北京实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

TIGR 组织细胞研磨器与植物生命科学研究:生命科学研究不only涵盖医学领域,植物生命科学也是重要组成部分,TIGR 组织细胞研磨器在植物研究中发挥作用。在研究植物抗逆机制时,需要对不同胁迫条件下的植物组织进行处理。TIGR 组织细胞研磨器能够高效破碎植物组织,提取高质量的核酸和蛋白质,用于分析植物在胁迫条件下的基因表达和蛋白质变化。这有助于揭示植物抗逆的分子机制,为培育抗逆植物品种提供理论基础,推动植物生命科学的发展。北京实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印