医药研究的药物递送系统研发离不开微流控技术的支持。ELVEFLOW 微流控能够精确制备具有特定尺寸和结构的药物载体。利用微流控芯片的微通道,通过 OB1 MK4 微流泵和 COBALT 微流控分配阀,...
3D 生物打印行业正呈现出快速发展的趋势,多学科交叉融合、技术不断创新、应用领域日益拓展。CELLINK 3D 生物打印技术站在行业发展的潮头,积极拥抱这些趋势。在技术创新上,不断优化挤出式和光固化技...
德国 Polos 光刻机系列以其紧凑的设计,在有限的空间内发挥着巨大作用。对于研究实验室,尤其是空间资源紧张的高校和初创科研机构来说,设备的空间占用是重要考量因素。Polos 光刻机占用空间小的特点,...
微流控技术在药物筛选中的应用价值:药物筛选需要高通量、高准确性的实验平台,以加速新药研发进程。ELVEFLOW 的微流控产品通过微流控分配阀和精密的流体控制,能够在微小体积内进行大量药物的快速筛选。在...
在药物研发行业,高昂的成本和漫长的周期一直是企业难以承受之重。据统计,一款新药从研发到上市,平均需要投入 26 亿美元,耗时 10 - 15 年,而其中大部分时间和资金都消耗在低效的实验模型和动物试验...
lead细胞培养技术前沿,OLS CERO3D 细胞生物反应器助力科研突破!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,为科研工作提供有力支持。4 个independence的一次...
还在为传统实验模型的 “不靠谱” 而抓狂?别愁啦!CELLINK 3D 生物打印技术来拯救你的科研生活啦!它就像实验室里的 “超级英雄”,拥有挤出式和光固化两大 “超能力”。挤出式 3D 生物打印,是...
与传统的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技术具有无可比拟的优势。传统的组织工程方法,往往依赖手工制作或简单模具,难以精确控制组织的结构和形态,且生产效率低下。而 CELLINK 3D ...
神经退行性疾病研究是生命科学的重要挑战。美国科学家在阿尔茨海默病和帕金森病的发病机制研究上取得进展,发现多个与疾病相关的基因和分子通路。欧洲科研团队致力于开发针对神经退行性疾病的新型treatment...
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...
细胞培养中的 “早衰” 与功能退化是长期实验的主要瓶颈,而 OLS CERO3D 生物反应器的超 1 年稳定培养能力彻底改写了这一局面。其core奥秘在于:双向旋转均匀化翅片减少了机械应力对细胞骨架的...
在医学研究的漫漫长路上,一个又一个难题如同拦路虎,阻挡着科研人员的脚步。比如,如何在实验室中构建出与人体真实organ高度相似的模型,用于药物试验和疾病研究?传统方法要么成本高昂、效率低下,要么无法真...
ELVEFLOW 微流控拓展生命科学研究领域:微流控技术以其微型化、集成化和精确操控的特点,为生命科学研究开辟了新的领域。法国 ELVEFLOW 微流控系统凭借其先进的技术和丰富的产品线,不断拓展生命...
微流控在蛋白质结晶研究中的作用:蛋白质结晶是解析蛋白质结构的关键步骤,而 ELVEFLOW 的微流控技术为蛋白质结晶研究带来了新的机遇。通过微流控分配阀和自主微流泵,能够精确控制蛋白质溶液和沉淀剂的混...
传统灭菌方式中,甲醛被WHO列为1类致tumor物,环氧乙烷是强温室气体。Phileas过氧化氢灭菌系统only排放水和氧气,完全符合欧盟REACH法规。其智能剂量控制系统可将化学残留控制在0.1pp...
病毒研究中,细胞模型的稳定性与infect效率直接影响实验数据的可靠性。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养技术,为病毒宿主细胞提供了接近体内微环境的生长条件。以流感病毒、novel c...
随着环保意识的不断提高,实验动物房的灭菌方式也需要符合绿色环保理念。传统的环氧乙烷灭菌会产生有害废弃物,若处理不当,会对土壤、水源等造成污染;甲醛熏蒸产生的废气同样对much气环境有害。而过氧化氢空间...
传统的灭菌方式,如甲醛熏蒸,操作过程繁琐,需要严格控制温度、湿度、甲醛浓度等多个参数,还需专业人员进行操作和监控,稍有不慎就可能影响灭菌效果甚至引发安全事故。而过氧化氢空间灭菌设备自动化程度高,操作人...
在类organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的光固化技术可实现高通量打印,极大地提升了研究效率,为大规模研究提供了可能。LUMEN X 设备一次可同时打印多个类organ模型,且打印速度快、质...
传统灭菌方式中,甲醛被WHO列为1类致tumor物,环氧乙烷是强温室气体。Phileas过氧化氢灭菌系统only排放水和氧气,完全符合欧盟REACH法规。其智能剂量控制系统可将化学残留控制在0.1pp...
医院ICU终末消毒的most佳实践ICU病房的终末消毒要求极高,需杀灭耐药菌(如MRSA、VRE)。Phileas 285凭借4.2L/h的高流量和1665m³的much空间覆盖能力,可在2小时内完成...
生命研究中的细胞信号转导研究需要对细胞微环境进行精细调控。ELVEFLOW 微流控系统能够满足这一需求。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制细胞周围的信号分子浓度和作用时间,研究细胞信...
药物研发面临重重挑战,CELLINK 3D 生物打印成为破局关键。其打印的多种组织模型,包括心脏、肝脏、肾脏等重要organ组织模型,可用于comprehensive药物毒性测试与药效评估。在一款新药...
基因大数据的应用愈发broad。美国的 23andMe 公司积累了大量个人基因数据,通过数据分析为用户提供疾病风险预测和遗传特征解读服务,同时也为科研机构提供数据支持,推动基因与疾病关联研究。中国的华...
当前,Organoids技术已被列入《十四五规划》重点发展方向,全球Organoids市场规模预计 2025 年突破 100 亿美元。OLS CERO3D 生物反应器作为Organoids培养的cor...
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...
实验动物房内饲养着多种不同品系、不同健康状态的实验动物,传统灭菌方式在操作过程中,由于无法实现完全封闭和precise控制,容易导致不同区域之间的空气流动和交叉污染,增加实验动物之间的交叉infect...
灭菌效果通常通过生物指示剂(如枯草芽孢杆菌)验证。Phileas设备可配合第三方检测,确保达到log6级杀灭率。部分型号还内置浓度传感器,实时监测过氧化氢分布,确保灭菌过程符合ISO 14937标准。...
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...
实验室动物房的灭菌新选择 ——Phileas实验室动物房饲养着much量实验动物,其生存环境的洁净程度直接影响实验结果的可靠性。Phileas 过氧化氢灭菌器为动物房的灭菌工作带来了新选择。Phile...