革新细胞培养方式,OLS CERO3D 细胞生物反应器提升科研效率!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,让科研工作者能更高效地开展研究工作,加速科研成果产出,在生命科学研究领域取得优异成绩。生命科学的精髓在于研究生物体的构造、功能和互动,以及如何维持其生命的本质。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。生命科学挤出式BIO3D生物打印无剪切力呵护脆弱细胞,干细胞 / Organoids成活率突破 90%,发育机制研究数据更可靠!

随着科技进步,生命科学与其他学科的交叉融合日益紧密。美国的科研团队将纳米技术应用于药物递送,开发出纳米颗粒载体,能够precise将药物递送至病变部位,提高药物疗效并降低副作用。欧洲在生物光子学领域深入研究,利用光技术实现对生物分子和细胞的高分辨率成像,助力疾病诊断和treatment监测。中国在生物信息学方面发展迅速,通过计算机算法分析海量生物数据,加速药物研发进程。未来,跨学科合作将催生更多创新成果,推动生命科学在疾病treatment、生物制造等领域取得更大突破。
在生物制造领域,细胞培养技术正从 “科研工具” 转变为 “生产core”,而 OLS CERO3D 生物反应器凭借技术优势与场景适应性,成为连接实验室研发与工业化生产的 “桥梁”。其4 个independence试管的模块化设计支持工艺参数的快速优化,高效处理能力满足中试阶段的通量需求,长期稳定性确保生产过程的质量可控。在基因treatment载体生产、重组蛋白表达等领域,该设备已展现出巨大潜力:某生物制药公司利用其培养的 293T 细胞,腺病毒载体产量提升 40%,纯化成本降低 30%。随着合成生物学、细胞与基因treatment等新兴产业的爆发,OLS 设备正从科研圈的 “小众神器” 成长为生物制造行业的 “刚需设备”,推动生命科学研究成果加速转化为现实生产力,开启 “细胞制造未来” 的全新篇章。生命科学依靠3D生物打印对组织工程的发展起到巨大推动作用。

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。所有生命都来自生命。生命科学挤出式BIO3D生物打印
3D Organoid culture 技术落地,肝脏Organoids药物代谢吻合度超 80%,临床转化加速!生命科学挤出式BIO3D生物打印
组织工程的core挑战是在体外构建具有血管化、神经支配的功能性组织,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了创新解决方案。其3D Organoid culture 技术支持种子细胞(如干细胞、成纤维细胞)在无基底环境中自主组装,形成具有天然细胞外基质的组织前体。4 个independence试管可分别添加不同生长因子,诱导组织定向分化,配合双向旋转均匀化翅片促进血管内皮细胞的整合,实现初步血管化。在软骨组织工程研究中,利用该设备培养的软骨球体细胞成活率超过 90%,且分泌的胶原蛋白基质与天然软骨的成分相似度达 95%。长期培养超 1 年的能力使组织工程支架的成熟度持续提升,为修复关节损伤、Organ缺损等疾病提供了更high quality的移植物来源。随着生物材料与 3D 培养技术的融合,该反应器正成为再生医学从实验室走向临床的关键纽带。生命科学挤出式BIO3D生物打印