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安徽生命科学研究

来源: 发布时间:2025年10月30日

LUMEN X3D 攻克血管打印难题:血管相关疾病是威胁人类健康的主要疾病之一,而血管打印技术的发展对于解决这些疾病至关重要。LUMEN X3D 生物打印机专注于光固化 3D 生物打印领域,其同轴打印技术能够同时挤出内皮细胞悬液与弹性水凝胶,构建出内径only 200 微米的可灌注血管。其patent的 “动态交联” 技术使打印后的血管在模拟血压(120mmHg)环境下能够保持结构完整性超过 2 个月。在血管再生研究中,LUMEN X3D 打印的血管可以与周围组织实现良好的整合,促进新生血管的形成。未来,LUMEN X3D 有望进一步优化血管打印技术,实现更复杂血管网络的构建,为心血管疾病的treatment和组织工程的发展提供强有力的支持。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!安徽生命科学研究

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革新细胞培养体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效科研模式!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,加速科研成果转化,在生命科学研究领域创造更多价值。安徽生命科学研究CELLINK3D生物打印研究努力优化打印工艺服务生命科学前沿研究。

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病毒研究中,细胞模型的稳定性与infect效率直接影响实验数据的可靠性。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养技术,为病毒宿主细胞提供了接近体内微环境的生长条件。以流感病毒、novel coronavirus研究为例,independence控制的培养试管可分别搭载不同宿主细胞(如呼吸道上皮细胞、免疫细胞),precise模拟病毒在多细胞类型中的infect路径。无剪切力培养环境减少了细胞凋亡,使病毒infect率提升 30%,且细胞状态更接近天然组织,避免了传统 2D 培养中细胞功能退化导致的实验偏差。其4 分钟处理 5000 个Organoids的高效性能,更适用于病毒载量筛选、药物靶点验证等高通量实验,配合长期培养超 1 年的稳定性,可实现病毒变异株的长期追踪与耐药性研究。对于生物安全实验室而言,一次性试管设计还降低了交叉污染风险,让病毒研究更高效、更安全。

开启细胞培养新篇章,OLS CERO3D 细胞生物反应器惊艳亮相!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,为细胞生长提供专业解决方案。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high quality的细胞培养平台,推动生命科学研究不断发展。DNA生物试剂广泛应用于生命科学助力揭示生物体内分子机制。

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细胞培养中的 “早衰” 与功能退化是长期实验的主要瓶颈,而 OLS CERO3D 生物反应器的超 1 年稳定培养能力彻底改写了这一局面。其core奥秘在于:双向旋转均匀化翅片减少了机械应力对细胞骨架的损伤,independence控温与 CO₂调节维持了细胞代谢的the best平衡,在线 pH 监测实时排除酸性代谢废物的累积。在免疫细胞长期培养实验中,使用该设备的 T 细胞成活率较传统方法提升 60%,且细胞毒性功能保持稳定,为 CAR-T 细胞疗法的体外扩增提供了理想平台。对于需要长期观察细胞遗传变异的实验(如tumor细胞耐药性进化研究),该反应器可确保细胞在数百天内维持稳定增殖状态,避免了频繁传代带来的基因型漂移。随着细胞treatment技术的兴起,这种 “长周期、高稳定” 的培养设备,正成为连接基础研究与临床应用的关键桥梁。90年代的“人类基因组计划”使我们逐渐接近生命的奥妙:生命不仅是物理、化学的,生命还是数据的。安徽生命科学研究

生命科学的目标是理解并解释生命这个动态过程中发生的各种变化。安徽生命科学研究

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”。安徽生命科学研究