BIONOVA X 推动动态组织模型构建:生命科学研究逐渐从静态模型向动态模型转变,以更好地模拟生物体的真实生理环境。BIONOVA X 3D 生物打印机采用了独特的声波振动气泡界面技术,实现了每秒 0.7 毫米的超高速固化速度,比传统打印方法提高350倍。这一技术突破使得打印具有动态特性的组织模型成为可能,如心脏瓣膜、血管等。在构建心脏瓣膜模型时,BIONOVA X 能够在打印过程中实时模拟血流剪切力,诱导内皮细胞定向分化,使打印出的瓣膜更接近真实生理结构和功能。这种动态组织模型对于研究心血管疾病的发病机制、开发新型treatment方法具有重要意义。未来,BIONOVA X 有望在更多动态组织和organ的打印中取得突破,为再生医学和组织修复领域带来新的希望。生命科学与3D生物打印融合有望开发出更有效的药物筛选模型。黑龙江生命科学挤出式BIO3D生物打印

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。在战场上或偏远地区的紧急医疗救援中,当遇到伤员骨折等情况时,可利用 INKREDIBLE + 现场打印简易的骨折固定装置。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。这体现了生命科学技术在特殊场景下的即时应用价值,保障患者生命健康。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。浙江实验室仪器生命科学微流控4 管independence操作互不干扰,多组对照实验同步进行,时间利用率提升 100%!

BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助力生命科学基础科研稳步前行。BIO X6 与药物研发:药物研发是生命科学致力于攻克的重要方向,BIO X6 为其带来新契机。凭借高通量打印能力,快速构建多种组织模型用于药物筛选。在糖尿病药物研发中,构建胰岛组织模型,模拟体内胰岛细胞功能,利用微流控系统模拟药物在体内的传输与代谢过程,准确筛选出对胰岛细胞有积极作用的药物成分,缩短药物研发周期,提高研发成功率,为解决全球糖尿病难题贡献力量。
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。DNA合成技术革新让生命科学在基因编辑与合成生物学领域大步前进。

CELLINK BIO X 推动 3D 生物打印技术普及:3D 生物打印技术虽然具有巨大的发展潜力,但目前在普及过程中仍面临一些技术和成本方面的挑战。CELLINK BIO X 3D 生物打印机以其良好的性价比和易用性,成为推动 3D 生物打印技术普及的重要力量。它不only具备先进的打印功能,还提供了丰富的生物墨水选择和完善的技术支持。对于科研院校和小型研发机构来说,BIO X 的出现使得他们能够以相对较低的成本开展 3D 生物打印研究。在教学领域,BIO X 可以帮助学生更好地理解组织工程和生物制造的原理,培养学生的实践能力和创新思维。随着 3D 生物打印技术的不断发展和应用,BIO X 将在更多领域得到推广和使用,加速 3D 生物打印技术的普及进程。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!浙江实验室仪器生命科学微流控
3D细胞培养帮助生命科学更好地研究细胞与细胞外基质的相互作用。黑龙江生命科学挤出式BIO3D生物打印
tumor球体细胞作为模拟实体瘤的重要模型,其培养质量直接影响耐药机制研究的准确性。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养技术,构建了更接近体内tumor微环境的生长条件:双向旋转均匀化翅片确保球体内部营养渗透,避免core细胞缺氧坏死;independence试管控制不同氧浓度与药物梯度,模拟tumor组织的异质性。无剪切力环境减少了球体结构破坏,使tumor干细胞富集率提升 30%,更易捕捉耐药细胞亚群。在肺tumor、卵巢tumor等实体瘤研究中,利用该设备培养的球体模型对靶向药物的响应与临床数据吻合度超过 85%,成功识别出多个潜在耐药靶点。其4 分钟处理 5000 个球体的高通量能力,支持大规模药物库筛选,配合长期培养超 1 年的稳定性,可追踪tumor球体在药物压力下的进化轨迹,为开发克服耐药性的联合treatment方案提供了强大工具。黑龙江生命科学挤出式BIO3D生物打印