Organoids作为模拟人体Organ发育的 “微型工厂”,对培养环境的precise度要求极高。OLS CERO3D 生物反应器的3D Organoid culture 技术堪称Organoids研究的 “黄金搭档”。其双向旋转均匀化翅片在提供minimum剪切力的同时,确保营养物质与信号分子的均匀分布,使肠Organoids、肝脏Organoids的形成效率提升 50%,且结构更完整、功能更成熟。4 个independence试管支持同时培养多种Organoids模型(如tumorOrganoids、神经Organoids),配合实时在线 pH 监测与环境参数调控,可模拟不同生理 / 病理条件下的Organ发育。特别在长期培养超 1 年的过程中,反应器能维持Organoids的增殖能力与功能稳定性,为研究Organ发育机制、遗传疾病建模及药物毒性测试提供了长效平台。某the best实验室利用该设备成功构建了具有血管化的肝脏Organoids,其药物代谢反应与真实肝脏的吻合度超过 85%,为个性化医疗研究开辟了新路径。生命科学借助3D生物打印尝试制造具有生理功能的类器guan。吉林实验室仪器生命科学植物表型分析

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。安徽细胞培养生命科学前沿技术生命科学的进步离不开3D生物打印它让复杂组织结构的构建成为可能。

ELVEFLOW 微流控的precise操控:生命科学对微观世界的研究需要precise操控技术,法国 ELVEFLOW 微流控系统正满足这一需求。以 OB1 Mk3 型号为例,通过independence控制 8 个通道的压力,能模拟肺泡 - blood capillary屏障的气体交换等复杂生理过程。在肺部疾病研究中,利用其precise的纳升级液体分配功能,可进行药物对肺泡细胞作用的研究,为肺部疾病treatment药物研发提供关键数据,展现出微流控技术在生命科学微观研究中的强大力量。ELVEFLOW 微流控与单细胞分析:单细胞分析是生命科学深入了解细胞异质性的重要手段,ELVEFLOW 微流控系统在其中发挥关键作用。利用微流控芯片的单细胞捕获技术,结合 OB1 Mk3 的precise液体操控,对单个tumor细胞进行分析。通过检测单细胞内的基因表达、蛋白质分泌等情况,揭示tumor细胞的异质性,为tumor的precise诊断和个性化treatment提供依据,推动生命科学在tumor个体化treatment研究方面取得突破。
开启细胞培养新时代,OLS CERO3D 细胞生物反应器震撼来袭!在心脏组织模型研究、肝脏组织研究等领域,它凭借先进的 3D 细胞培养技术,为细胞生长提供comprehensive解决方案。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,可independence设置温度、二氧化碳水平等参数,满足不同实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,保证细胞均匀生长。在线 pH 监测实时把控培养环境,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remarkable降低,处理效率高,为科研人员打造专业、高效的细胞培养平台,推动生命科学研究不断创新发展。DNA合成技术为生命科学创造独特基因序列打开未知研究大门。

生命科学的蓬勃现状:当下,生命科学正处于迅猛发展阶段。从微观的基因层面到宏观的生物体、生态系统,都取得了诸多突破。基因编辑技术如 CRISPR - Cas9 不断优化,在疾病treatment研究中展现出巨大潜力;细胞treatment领域,CAR - T 疗法在tumortreatment方面已取得一定成果。而在这蓬勃发展的浪潮中,我们公司的产品闪耀登场。以瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印机为例,它凭借智能打印头,几乎能兼容任何材料,为细胞生物学家、组织工程师等提供了the best工具,助力他们在复杂组织结构开发等方面大步迈进,推动生命科学从理论走向实际应用。4 管independence操控,干细胞 / Organoids / tumor球体同步培养,时间成本减半,科研成果加倍!河南生命科学BIO ONE分液式3D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!吉林实验室仪器生命科学植物表型分析
3D 生物打印重塑组织工程研究:在生命科学领域,组织工程研究正面临着从基础模型构建向临床应用转化的关键阶段。瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印机凭借其智能打印头(iPH)技术,可实现对多种生物材料和细胞类型的precise操控。无论是水凝胶、生物陶瓷,还是不同来源的细胞悬液,BIO X 都能以 15 微米的超高分辨率进行打印。在构建皮肤组织模型时,BIO X 能够模拟真实皮肤的分层结构,打印出包含表皮层、真皮层以及微血管网络的复合组织,细胞存活率超过 90%。这一成果不only为皮肤创伤修复研究提供了理想的体外模型,更为未来个性化皮肤移植treatment奠定了基础。随着技术的不断进步,BIO X 有望在更多复杂组织和organ的打印中发挥关键作用,推动组织工程研究迈向新高度。吉林实验室仪器生命科学植物表型分析