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广东微流控生命科学

来源: 发布时间:2025年11月16日

Kilobaser DNA 合成仪的基因力量:基因研究是生命科学的core,Kilobaser DNA 合成仪在此领域发挥着重要作用。它通过微流控芯片技术,大幅降低 DNA 合成试剂消耗量,only为传统方法的五十分之一。在合成生物学研究中,能快速批量合成人工代谢通路基因簇,例如在大肠杆菌产氢代谢通路优化中,助力提升产氢效率 200%,为生物能源等生命科学交叉领域研究提供有力的基因合成工具。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。生物学规律大都表现为统计意义的规律(都有例外),这与经典物理学和化学规律明显不同。广东微流控生命科学

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BIO X6 与多学科交叉研究:生命科学的发展越来越依赖于多学科的交叉融合,BIO X6 3D 生物打印机凭借其强大的功能,为多学科交叉研究提供了有力的支持。在材料科学与生命科学的交叉领域,科研人员可以利用 BIO X6 将新型生物材料与细胞相结合,打印出具有特殊性能的组织工程产品。在生物医学工程领域,BIO X6 可以与医学影像技术相结合,根据患者的影像学数据打印出个性化的手术模型,为手术方案的制定提供参考。此外,BIO X6 还可以与计算机科学、机械工程等学科相结合,开发更加智能化、自动化的 3D 生物打印系统。未来,BIO X6 将在更多多学科交叉研究中发挥重要作用,推动生命科学与其他学科的深度融合和创新发展。实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印CELLINK3D生物打印研究注重与生命科学其他领域的交叉融合推动技术创新。

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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。

某创新药公司在抗tumor药物开发中,因传统 2D 模型预测准确率低,导致多个候选药物在临床阶段失败。引入 OLS 生物反应器后,通过3D tumorOrganoids模型进行药物毒性测试,发现某候选药物在 2D 培养中显示安全,但在 3D 模型中却引发肝Organoids线粒体损伤,及时终止了该药物的研发,避免了数千万美元的损失。同时,4 个independence试管的高通量筛选能力使药物组合测试效率提升 5 倍,配合长期培养超 1 年的耐药性追踪,成功开发出针对 EGFR 突变肺tumor的新型联合用prescript案,研发周期缩短 25%。该公司研发总监评价:“OLS 设备是我们连接基础研究与临床转化的‘桥梁’,让我们的药物开发真正实现了‘precise化’。”3D Organoid culture 技术前沿,从单Organoids到多Organ系统,体外人体模拟新突破!

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lead细胞培养技术革新,OLS CERO3D 细胞生物反应器推动科研飞跃!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,为科研工作带来全新突破。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,帮助科研人员攻克科研难题,取得创新性科研成果,推动生命科学研究迈向更高水平,为科研事业发展注入新活力。长期培养超 1 年稳定如初,免疫细胞功能活性在线,细胞疗法工业化加速!四川实验室仪器生命科学BIO ONE分液式3D生物打印

无剪切力设计呵护细胞骨架,心肌细胞同步收缩率超 90%,心脏组织模型更仿生!广东微流控生命科学

人工智能在生命科学中的应用日益broad。美国的科技公司和科研机构利用人工智能算法进行药物分子设计,much缩短药物研发周期。欧洲在医疗影像人工智能分析方面处于lead地位,能够快速准确地识别疾病特征。中国也在积极布局人工智能与生命科学的交叉研究,如利用人工智能辅助疾病诊断和预测疾病发展。未来,人工智能将在生命科学的各个环节发挥更大作用,从基础研究到临床应用,推动生命科学研究范式的转变。微生物学研究在全球范围内不断深入。美国科学家发现新型antibiotic产生菌,为解决antibiotic耐药性问题带来希望。欧洲科研人员对肠道微生物组进行大规模研究,揭示肠道微生物与人体健康和疾病的密切关系。中国在微生物发酵技术方面优势明显,利用微生物发酵生产食品、药品和生物燃料等。未来,微生物学将在生物修复、生物制造、益生菌开发等领域发挥更大作用,如利用微生物修复受污染的土壤和水体,开发新型益生菌改善人体健康。广东微流控生命科学