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。3D细胞培养模拟体内环境对生命科学研究细胞生理病理意义重大。黑龙江生命科学光固化LUMENX3D生物打印

海洋生命科学研究逐渐受到重视。美国在海洋生物基因资源开发方面投入大量资源,从海洋生物中发现多种具有药用价值的生物活性物质。欧洲科学家对海洋生态系统进行深入研究,评估气候变化对海洋生物的影响。中国在海洋渔业生物育种、海洋药物研发等方面取得进展,如培育出高产抗病的海水养殖新品种。未来,海洋生命科学将在海洋生物资源可持续利用、海洋生态保护等方面发挥重要作用,为人类开发新的食物和药物来源,同时保护海洋生态环境。北京实验室仪器生命科学CELLINKBIO每一个生物科学问题的答案都必须在细胞中寻找。

革新细胞培养模式,OLS CERO3D 细胞生物反应器带来科研新机遇!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过 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,维持细胞the best生长状态。无剪切力、无需嵌入基底的特性,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,为科研实验室注入新活力,助力科研人员在生命科学领域取得更大突破。
MFS - 4 与外泌体研究:外泌体研究在生命科学领域逐渐兴起,ELVEFLOW MFS - 4 为其提供先进技术手段。在tumor外泌体分离与功能研究中,利用其多相流协同处理系统,高效分离tumor细胞分泌的外泌体。通过对这些外泌体的研究,可深入了解tumor细胞的转移机制、tumor微环境的调控等,为tumor诊断与treatment提供新的生物标志物和treatment靶点,拓展生命科学在tumor研究领域的深度与广度。MFS - 4 的多相流应用:在生命科学的药物载体研究、细胞分离等方面,多相流协同处理十分关键。ELVEFLOW MFS - 4 的四通道混合模块可实现油 - 水 - 细胞悬液的三相共流。在 CAR - T 细胞treatment中,高效封装 CAR 基因修饰的慢病毒载体,提升转染效率。同时,其高速摄像机实时监测功能确保制备的载药微球粒径均一性达 98%,为细胞treatment等前沿生命科学研究提供高质量的技术支持。在生命科学中,观察是思考,实验是证明。

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。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。重庆医学实验室生命科学植物表型分析
4 分钟高通量处理,适配药物库大规模筛选,候选药物快速验证,研发成本砍半!黑龙江生命科学光固化LUMENX3D生物打印
在基因编辑领域,CRISPR - Cas9 技术自问世以来持续革新。美国科学家不断拓展其应用边界,利用该技术成功修正小鼠体内导致遗传性失明的基因突变,为人类遗传性眼病treatment带来曙光。欧洲科研团队则将其用于作物基因改良,培育出具备更强抗病虫害能力的小麦品种。当下,各国科学家正致力于提升 CRISPR - Cas9 技术的precise性,降低脱靶效应,未来有望实现对更多复杂人类遗传疾病的precisetreatment,如囊性纤维化、地中海贫血等,还可能在生物多样性保护方面发挥作用,通过基因编辑恢复濒危物种的关键基因功能。黑龙江生命科学光固化LUMENX3D生物打印