您好,欢迎访问

商机详情 -

北京生命科学前沿技术

来源: 发布时间:2025年11月23日

生命科学研究的基础设施建设不断完善。美国拥有先进的科研仪器设备和大型研究中心,如美国国立卫生研究院(NIH)。欧洲通过联合建设大型科研基础设施,如欧洲分子生物学实验室(EMBL),提高科研资源的利用效率。中国近年来也加大对生命科学基础设施的投入,建设了一批高水平的实验室和研究平台。未来,完善的基础设施将为生命科学研究提供更有力的支撑,促进科研成果的产出。个性化营养研究逐渐兴起。美国和欧洲的科研团队通过研究个体基因、肠道微生物组等因素与营养代谢的关系,为个体提供个性化的营养建议。中国也在开展相关研究,探索适合中国人群的个性化营养方案。未来,个性化营养将根据每个人的独特生理特征制定饮食计划,预防和改善慢性疾病,提高健康水平。3D生物打印通过层层堆叠细胞为生命科学构建复杂的生物结构体。北京生命科学前沿技术

北京生命科学前沿技术,生命科学

细胞treatment在tumortreatment方面成果remarkable。美国食品药品监督管理局(FDA)已批准多款 CAR - T 细胞疗法上市,用于treatment特定类型的白血病和淋巴瘤,remarkable延长了患者生存期,部分患者甚至实现临床treatment。中国在这一领域也进展迅速,多家科研机构和企业开展临床试验,探索将 CAR - T 疗法用于肝tumor、肺tumor等实体瘤treatment。放眼未来,细胞treatment将朝着通用型细胞产品方向发展,降低treatment成本和制备时间,同时,更多类型的细胞疗法,如 TCR - T 疗法、NK 细胞疗法等也将进入临床应用,为tumor患者带来更多treatment选择。北京生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印CELLINK3D生物打印研究着力提升打印速度促进生命科学高效发展。

北京生命科学前沿技术,生命科学

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。

突破科研瓶颈,OLS CERO3D 细胞生物反应器为您保驾护航!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研任务,它运用 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的高效培养。4 个independence控制的试管,可根据实验需求调整培养条件,在线 pH 监测实时反馈环境变化。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。长期培养超 1 年,运行成本低,且能在 4 分钟内处理每管多达 5000 个Organoids,极大提升科研效率。是科研实验室不可或缺的得力设备,助力科研人员攻克难题,取得优异成果。双向旋转均匀化翅片技术,剪切力低至传统设备 1/10,脆弱细胞安心生长!

北京生命科学前沿技术,生命科学

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。DNA生物试剂广泛应用于生命科学助力揭示生物体内分子机制。微流控生命科学研究

3D生物打印能够打印多种细胞类型的组合为生命科学研究多细胞体系提供支持。北京生命科学前沿技术

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。北京生命科学前沿技术