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安徽生命科学

来源: 发布时间:2025年11月05日

precise把控细胞培养,OLS CERO3D 细胞生物反应器成就科研梦想!在病毒研究、球体细胞研究等科研工作中,它发挥 3D 细胞培养技术优势,为细胞生长创造良好条件。4 个independence的一次性 CERO 试管,可分别设置不同的温度和二氧化碳水平,满足多样化实验需求。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,是科研人员实现科研目标的有力工具。超 1 年稳定培养,细胞功能不退化,免疫treatment细胞长期活性在线,工艺开发更省心!安徽生命科学

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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。湖北生物实验室生命科学光固化LUMENX3D生物打印DNA生物试剂的创新使生命科学实验检测更加灵敏、准确。

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脑科学与脑机接口研究取得重要突破。美国的 “脑计划” 投入大量资金,在解析大脑神经环路方面取得进展,加深了对大脑功能的理解。欧盟的 “人类大脑计划” 则致力于构建大脑模拟模型,推动人工智能与神经科学的融合。中国科学家在脑机接口技术上也有出色表现,帮助瘫痪患者实现通过大脑信号控制外部设备。未来,脑机接口有望帮助神经系统疾病患者恢复运动和交流功能,同时也将促进人机交互技术的飞跃,为智能家居、智能交通等领域带来变革。

细胞培养的high quality设备,OLS CERO3D 细胞生物反应器助力科研发展!在Organoids研究、免疫treatment研究等领域,它以先进的 3D 细胞培养技术为core,展现出强大实力。4 个 50ml 的independence一次性 CERO 试管,可independence开展不同实验,方便快捷。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,确保细胞均匀生长。precise控制环境温度、二氧化碳水平和在线 pH 监测,为细胞提供稳定的生长环境。无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死,提高细胞培养质量和效率。长期培养超 1 年,运行成本remarkable降低,是科研人员实现科研目标、推动科研事业进步的理想设备,助力科研人员在生命科学领域不断探索前行。在线 pH 监测 + precise控温,细胞微环境尽在掌握,免疫细胞扩增成活率 95%,CAR-T 疗法加速落地!

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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。无剪切力 + 免基底,干细胞 / Organoids自由生长,病毒研究、免疫treatment全适配,科研效率翻番!河南医学实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印

3D细胞培养为生命科学研究细胞行为提供了更真实、立体的环境。安徽生命科学

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。安徽生命科学