Organoids研究的黄金搭档 ——OLS CERO3D 细胞生物反应器强势来袭!以 3D 细胞培养技术为core,它专为Organoids研究打造。独特的双向旋转均匀化翅片,在保证minimum剪切力的情况下,实现细胞培养的均匀性。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,方便灵活,可同时开展不同项目。其长期培养超 1 年的能力,让细胞在稳定环境中持续生长,为Organoids研究提供坚实保障。无论是肝脏组织研究,还是免疫treatment研究,OLS CERO3D 都能凭借出色性能,助力科研人员探索生命奥秘,取得突破性成果。CELLINK3D生物打印研究旨在提升打印复杂结构的能力满足生命科学需求。辽宁生物实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印

CELLINK BIO X 与 3D 细胞培养:3D 细胞培养是生命科学更真实模拟细胞体内环境的重要手段,CELLINK BIO X 为其提供理想平台。在tumor 3D 细胞培养研究中,利用其多种打印模式,构建包含tumor细胞、基质细胞和细胞外基质的三维tumor模型。这种模型更接近tumor在体内的真实结构与微环境,有助于研究tumor细胞的生长、侵袭和耐药机制,为tumortreatment药物研发提供更有效的体外模型,推动生命科学在tumor研究领域的precise化发展。BIO ONE 与细胞生物学基础研究:细胞生物学基础研究是生命科学理解生命本质的根基,BIO ONE 为其提供基础支撑。在研究细胞周期调控机制时,利用 BIO ONE 打印不同细胞周期特异性的生物材料支架,观察细胞在支架上的生长与周期变化。通过这种方式,深入探究细胞周期调控的分子机制,为理解细胞生长、分化和tumor变等过程提供基础理论依据,推动细胞生物学基础研究不断深入,进而促进整个生命科学领域的发展。辽宁生物实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D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!

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。
MFS - 4 微流控系统推动药物递送技术创新:药物递送技术是提高药物treatment效果、降低药物毒副作用的关键。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系统通过其独特的多相流协同处理功能,为药物递送技术的创新提供了有力支持。在纳米药物制备方面,MFS - 4 系统可以精确控制药物、载体材料和表面修饰剂的混合比例和反应条件,制备出粒径均匀、性能稳定的纳米药物颗粒。在基因treatment药物递送中,MFS - 4 系统可以将基因载体和靶向分子封装成具有特定功能的纳米颗粒,提高基因转染效率和treatment效果。此外,MFS - 4 系统还可以用于制备智能响应型药物递送系统,根据体内环境的变化(如 pH 值、温度、酶浓度等)实现药物的可控释放。未来,MFS - 4 微流控系统将在更多药物递送技术创新中发挥重要作用,推动药物treatment向precise化、智能化方向发展。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%!

lead细胞培养技术前沿,OLS CERO3D 细胞生物反应器助力科研突破!在病毒研究、球体细胞研究等领域,它发挥 3D 细胞培养技术优势,为科研工作提供有力支持。4 个independence的一次性 CERO 试管,可分别设置不同的培养条件,满足多样化实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,确保细胞均匀生长。在线 pH 监测让培养环境尽在掌握,无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死,提高细胞培养质量。长期培养超 1 年,运行成本低,处理效率高,帮助科研人员攻克技术难题,取得创新性科研成果。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。辽宁生物实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印
DNA合成可设计全新基因为生命科学探索生命本质增添新手段。辽宁生物实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印
神经退行性疾病研究是生命科学的重要挑战。美国科学家在阿尔茨海默病和帕金森病的发病机制研究上取得进展,发现多个与疾病相关的基因和分子通路。欧洲科研团队致力于开发针对神经退行性疾病的新型treatment药物和干预措施。中国也加大对神经退行性疾病研究的支持力度,在疾病早期诊断和干预方面开展研究。未来,神经退行性疾病研究将聚焦于早期诊断标志物的发现、发病机制的深入解析以及有效的treatment方法开发,为患者带来希望。合成生物学领域,各国积极探索。美国科研团队成功构建人工细胞,实现对细胞代谢途径的重新编程,用于高效生产生物燃料和高附加值化学品。英国科学家则利用合成生物学技术设计新型生物传感器,可快速检测环境中的有害物质。中国在微生物合成领域成绩斐然,通过改造微生物生产生物可降解塑料,降低对传统塑料的依赖。未来,合成生物学将在医疗、农业、环保等多领域发挥更大作用,比如定制微生物用于土壤修复、开发新型生物材料用于组织工程等。辽宁生物实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印