轻轻将细胞悬液与特制 BIOINKS 生物墨水混合,准备开启新一天的实验。today,他要使用 CELLINK 的 LUMEN X 设备,打印用于糖尿病研究的胰岛类organ模型。设备启动,蓝色光源有...
细胞treatment作为tumortreatment的 “第四次revolution”,对细胞扩增设备的规模化、标准化提出了极高要求。OLS CERO3D 生物反应器的多试管independence...
数据是衡量技术实力的重要标准,CELLINK 3D 生物打印技术在各项指标上都表现high-quality。在打印精度方面,光固化 3D 生物打印技术的分辨率可达微米级别,能够精确控制生物墨水的固化,...
微流控技术在植物细胞培养中的应用探索:植物细胞培养在植物生物技术、农业育种等领域具有重要应用价值,ELVEFLOW 的微流控产品为植物细胞培养带来了新的探索方向。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,...
微流控在微生物培养与分析中的应用:微生物培养和分析对于研究微生物的生长特性、代谢途径以及开发新型微生物产品具有重要意义。ELVEFLOW 的微流控产品在这一领域展现出独特的优势。微流控通道的微小尺寸和...
CELLINK 3D 生物打印在类organ研究中的优势日益凸显,为该领域的发展注入了强大动力。通过精确调控生物墨水与细胞的打印过程,能够构建出高度仿生的类organ模型,这些模型在疾病机制研究、药物...
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...
在微流体研究领域,德国 Polos 光刻机系列凭借独特优势脱颖而出。其无掩模激光光刻技术,打破传统光刻的局限,无需掩模就能实现高精度图案制作。这使得科研人员在构建微通道网络时,可根据实验需求自由设计,...
科研探索的道路上,技术的革新至关重要。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司,凭借深厚的技术底蕴,带来了前沿的 CELLINK 3D 生物打印技术。其中,挤出式 3D 生物打印技术,就像一位技艺精湛...
微流控助力细胞分选的高效实现:细胞分选是从复杂细胞群体中分离出特定细胞的关键技术。ELVEFLOW 的微流控产品利用微流控通道内的流体动力学特性,结合精确的压力控制,实现了高效、precise的细胞分...
药物研发成本高昂、周期漫长,CELLINK 3D 生物打印带来突破曙光。通过光固化 3D 生物打印,快速创建高度仿生的组织模型,这些模型能precise模拟人体组织的生理功能、药物反应。在药物试验中,...
科研探索的道路上,技术的革新至关重要。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司,凭借深厚的技术底蕴,带来了前沿的 CELLINK 3D 生物打印技术。其中,挤出式 3D 生物打印技术,就像一位技艺精湛...
CELLINK 3D 生物打印技术就像一个 “生命建筑师”,在微观世界里建造着各种神奇的 “建筑”。挤出式 3D 生物打印是它的 “大型施工队”,负责搭建组织和organ的基本框架,就像建筑工人用砖块...
微流控在食品检测中的创新应用:食品检测关乎食品安全和消费者健康,ELVEFLOW 的微流控技术为食品检测带来了创新解决方案。微流控分配阀和自主微流泵可实现对食品样品的快速处理和分析试剂的精确添加。在食...
Organoids作为模拟人体Organ发育的 “微型工厂”,对培养环境的precise度要求极高。OLS CERO3D 生物反应器的3D Organoid culture 技术堪称Organoids...
医药研究方面,药物研发是一项复杂且耗时的工作。ELVEFLOW 微流控为其带来了新的突破。在药物筛选环节,基于微流控的organ芯片技术可模拟人体organ的生理环境。以肝脏芯片为例,借助 ELVEF...
organ芯片的发展为研究人体organ发育提供了新途径。ELVEFLOW 微流控技术在organ发育研究中发挥着重要作用。在构建心脏发育芯片时,微流控系统通过微通道模拟心脏发育过程中的血流动力学环境...
微流控助力细胞分选的高效实现:细胞分选是从复杂细胞群体中分离出特定细胞的关键技术。ELVEFLOW 的微流控产品利用微流控通道内的流体动力学特性,结合精确的压力控制,实现了高效、precise的细胞分...
Phileas设备的core优势在于其智能化控制系统。以旗舰型号Phileas 285为例,其4.2L/h的流量配合20Lmuch容量液罐,可覆盖1665m³的超much空间,适用于医院手术室或药厂灌...
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,...
在生物制造领域,细胞培养技术正从 “科研工具” 转变为 “生产core”,而 OLS CERO3D 生物反应器凭借技术优势与场景适应性,成为连接实验室研发与工业化生产的 “桥梁”。其4 个indepe...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水无疑是其技术的core亮点。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司投入大量精力进行研发,成功开发出 8 大系列近数十款生物墨水。这些生物墨水具有very go...
Organoids作为模拟人体Organ发育的 “微型工厂”,对培养环境的precise度要求极高。OLS CERO3D 生物反应器的3D Organoid culture 技术堪称Organoids...
医药研究方面,药物研发是一项复杂且耗时的工作。ELVEFLOW 微流控为其带来了新的突破。在药物筛选环节,基于微流控的organ芯片技术可模拟人体organ的生理环境。以肝脏芯片为例,借助 ELVEF...
生命研究中的干细胞研究对于再生医学的发展至关重要。ELVEFLOW 微流控系统能够为干细胞的培养和分化提供精确控制的微环境。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确调节干细胞培养液中营养物质、...
在科研领域,设备的先进程度往往决定了研究的深度与广度。德国的 Polos - BESM、Polos - BESM XL、SPS 光刻机 POLOS µ 带来了革新之光。它们运用无掩模激光光刻技术,摒弃...
细胞培养的the best之选,OLS CERO3D 细胞生物反应器闪耀科研领域!对于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技...
某智能机器人实验室采用 Polos 光刻机制造了磁控微纳机器人。其激光直写技术在镍钛合金薄膜上刻制出 10μm 的螺旋桨结构,机器人在旋转磁场下的推进速度达 50μm/s,转向精度小于 5°。通过自定...
材料科学领域,微流控技术在制备多相复合材料方面独具优势。ELVEFLOW 的微流控系统通过特殊设计的微通道结构和精确的流体控制,实现不同相材料在微观尺度上的均匀混合与复合。以制备聚合物基纳米复合材料为...
实验动物房空间结构复杂,存在许多角落和缝隙,传统的擦拭消毒或紫外线照射等灭菌方式难以覆盖所有区域,容易留下灭菌死角,导致微生物残留,影响灭菌效果。过氧化氢空间灭菌采用干雾或汽化技术,能够将过氧化氢以极...