OLS CERO3D 生物反应器的core创新 ——双向旋转均匀化翅片,巧妙解决了传统培养中 “剪切力损伤” 与 “营养分布不均” 的双重难题。该设计通过顺时针与逆时针交替旋转,在试管内形成动态涡流,使营养物质、氧气与信号分子的扩散效率提升 80%,同时将剪切力降至传统摇床的 1/10 以下。这种 “温柔而均匀” 的培养环境,不only保护了干细胞、Organoids等脆弱细胞的结构完整性,更促进了细胞间信号传递,使多细胞球体的形成效率提升 50%。经流体力学模拟与实验验证,该翅片设计在 50ml 体积内实现了 ±2% 的营养浓度均匀度,为细胞提供了前所未有的 “稳定微环境”,成为 3D 细胞培养技术的里程碑式突破。DNA合成是生命科学的有力工具可按需创造基因开启更多研究可能。江苏生命科学前沿技术

在high-end生物反应器领域,长期以来国外品牌占据主导地位,而 OLS CERO3D 生物反应器的诞生,标志着国产设备在 3D 细胞培养领域的重大突破。其core技术 —— 双向旋转均匀化翅片、在线智能控制系统均为自主研发,性能参数达到国际The Best Choice水平(如剪切力≤0.05 dyn/cm²,pH 控制精度 ±0.02),而价格only为进口设备的 60%。某national level重点实验室在对比测试中发现,OLS 设备的细胞成活率、长期培养稳定性等关键指标均优于进口竞品,且售后服务响应速度提升 3 倍。随着 “国产替代” 政策的推进,OLS 正成为科研机构 “降本增效” 的Preferred方案,其成功经验更激励着国产科研设备行业向high-end化、智能化迈进,助力我国生命科学研究摆脱设备依赖,实现 “自主可控” 的创新发展。河南干细胞生命科学研究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!

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’。”
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。生命科学借助3D生物打印探索构建人工器guan的可行性。

precise医疗在全球范围快速发展。美国凭借其先进的基因检测技术和大数据分析能力,实现对tumor患者的precise分型和个性化treatment方案制定。欧洲国家注重多中心临床试验合作,为precise医疗积累大量临床数据。在中国,随着基因测序成本降低,无创产前基因检测、tumor基因检测等precise医疗项目broad开展。未来,precise医疗将覆盖更多疾病领域,通过整合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学数据,实现更precise的疾病预测、诊断和treatment。免疫treatment 2.0 时代已经来临。美国在免疫检查点抑制剂联合treatment方面取得remarkable成果,提高了多种tumor的treatment效果。日本科学家在细胞免疫treatment的基础上,探索免疫调节剂与细胞疗法的联合应用。中国也积极开展免疫treatment临床试验,推动免疫treatment药物的国产化。未来,免疫treatment将更加precise,针对不同患者的免疫状态制定个性化treatment方案,同时,免疫treatment与其他treatment手段如化疗、放疗、靶向treatment等的联合应用将成为主流,进一步提高tumor等疾病的treatment率。CELLINK3D生物打印研究致力于拓展打印应用范围助力生命科学突破。浙江生物实验室生命科学光固化LUMENX3D生物打印
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。江苏生命科学前沿技术
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。江苏生命科学前沿技术