细胞培养中的 pH 波动是导致细胞凋亡的主要诱因之一,而 OLS 生物反应器的在线 pH 监测系统实现了对培养环境的实时 “precise把控”。该系统通过植入式传感器,每 10 秒采集一次 pH 数据,结合智能算法自动调节 CO₂通入量,将 pH 值稳定在 7.2-7.4 的the best区间,波动范围小于 ±0.05。在长期培养实验中,该系统成功避免了因代谢废物积累导致的酸性中毒,使细胞成活率较传统手动调节方法提升 35%。更重要的是,实时数据可通过配套软件同步至终端,科研人员即使不在实验室,也能通过手机 APP 查看培养状态,实现 “远程智能监控”,让细胞培养从此告别 “凭经验调节” 的时代,进入 “数据驱动” 的precise化阶段。免基底培养简化流程,科研新手也能轻松操作,3D 细胞培养零门槛!北京生物实验室生命科学

科研创新的破局利器!OLS CERO3D 细胞生物反应器凭借前沿 3D 细胞培养技术,为多功能干细胞扩展和分化研究开辟全新路径。4 个independence控制的 50ml 一次性 CERO 试管,precise调控环境温度与二氧化碳水平,配合双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,让细胞在理想环境中生长。其无需嵌入基底、无剪切力的特性,极大减少细胞凋亡和坏死,将细胞成活率与成熟度提升到新高度,长期培养超 1 年更是行业be in the lead。无论是病毒研究,还是Organoids、免疫treatment研究,OLS CERO3D 都能以高效稳定的表现,助力科研人员突破瓶颈,加速科研成果转化。实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印物竞天择,适者生存。

对于资源有限的中小型实验室,OLS CERO3D 生物反应器的低成本运行与多功能特性成为 “破局关键”。某高校初创实验室利用 4 个independence试管,同时开展干细胞分化、tumor球体培养与Organoids构建,一台设备覆盖三大研究方向,节省了 70% 的设备采购成本。4 分钟处理 5000 个Organoids的高效性能使原本需要 3 天完成的细胞传代实验缩短至 4 小时,长期培养超 1 年的稳定性更避免了因细胞早衰导致的重复实验。实验室负责人坦言:“在预算有限的情况下,OLS 设备让我们用most少的资源实现了most多样化的研究,现在我们的实验效率提升了 3 倍,研究生的课题进度也大幅加快。”
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。4 分钟高通量处理能力,适配高通量筛选平台,新药研发周期缩短 30%!

BIO X6 与高通量药物筛选:高通量药物筛选是生命科学加速新药研发的重要途径,BIO X6 在其中发挥core作用。它能够快速构建多种细胞和组织模型,如不同类型的tumor细胞模型、心血管细胞模型等。在一次实验中,可同时对大量药物进行筛选,通过检测药物对这些模型的作用效果,快速确定有潜力的药物候选物。这much提高了药物筛选的效率,缩短新药研发周期,为生命科学在药物研发领域带来revolution性变化。LUMEN X3D 与心血管疾病研究:心血管疾病是全球生命科学重点攻克的疾病之一,LUMEN X3D 为心血管疾病研究提供关键技术。在研究心肌梗死的treatment方法时,打印具有生物活性的血管补片,移植到梗死心肌区域,观察其促进血管再生和心肌修复的效果。通过这种研究,探索新的心血管疾病treatment策略,为降低心血管疾病死亡率、提高患者生活质量提供科学依据,推动生命科学在心血管疾病treatment领域的创新发展。DNA合成技术日益成熟能精确制造特定序列助力生命科学深入探索基因奥秘。重庆生物实验室生命科学CELLINK BIO
生命科学告诉我们,每个生物都是一个神秘的宇宙,值得我们去仔细研究和保护。北京生物实验室生命科学
构建功能性心脏组织模型是心血管研究的前沿方向,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了 “全链路解决方案”。其3D 细胞培养技术支持心肌干细胞向心肌细胞的定向分化,双向旋转均匀化翅片确保细胞在三维空间中形成有序排列的肌纤维结构,同步收缩效率提升 50%。independence控制的培养试管可模拟不同病理条件(如缺氧、炎症环境),配合在线 pH 与 CO₂监测,实时观察心肌细胞电生理特性与收缩功能的变化。在心力衰竭药物研究中,利用该设备培养的心脏组织模型能precise反映药物对心肌收缩力的调节作用,避免了动物实验的种属差异干扰。更值得关注的是,长期培养超 1 年的能力使科研人员能持续追踪心肌细胞在衰老过程中的功能退化,为开发抗心衰药物提供了长效观察平台。这种 “从细胞到组织” 的precise建模能力,正推动心血管研究从分子机制解析向临床treatment方案设计的深度跨越。北京生物实验室生命科学