荷兰的 Phenospex 于 2010 年由 Grégoire Hummel、Philipp Tillmanns 和 Uladzimir Zhokhavets 创立。Grégoire 作为植物科学家...
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。...
FieldScan 高通量田间表型:大田科研的 “数据挖掘机”。FieldScan 高通量田间表型系统堪称大田研究的数据宝藏挖掘者。它搭载多光谱相机、激光雷达等多种传感器,可在行进过程中对田间作物进行...
在tumor转移机制研究中,某tumor研究中心利用 Polos 光刻机构建了仿生tumor微环境芯片。通过无掩模激光光刻技术,在 PDMS 基底上制造出三维tumor血管网络与间质纤维化结构,其中血...
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...
传统喷雾方式可能导致过氧化氢液滴过much,分布不均。Phileas系列采用微液滴技术(粒径
微纳卫星对部件重量与精度要求苛刻,传统加工难以兼顾。Polos 光刻机在硅基材料上实现了 50nm 深度的微沟槽加工,为某航天团队制造出轻量化星载惯性导航陀螺结构。通过自定义螺旋型振动梁图案,陀螺的零...
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...
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...
革新细胞培养方式,OLS CERO3D 细胞生物反应器提升科研效率!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过先进的 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的扩展和分...
不同的实验动物房有着不同的使用要求和环境条件,传统灭菌方式往往难以满足多样化的需求。而过氧化氢空间灭菌系统可以通过精确控制过氧化氢的浓度、温度、湿度等参数,根据实验动物房的面积、用途、污染程度等实际情...
从分子层面看 Phileas 灭菌优势从分子层面剖析 Phileas 过氧化氢灭菌器的优势,其微液滴技术意义非凡。普通的过氧化氢喷雾颗粒较much,在空间中的扩散速度和均匀度有限。而 Phileas ...
传统手术室消毒模式严重影响手术室周转,much型医院每天most多只能安排3-4台手术。采用Phileas 250过氧化氢灭菌系统后,手术室间隔时间从120分钟缩短至45分钟。其双弥散头设计确保150...
揭秘过氧化氢灭菌原理,开启无菌新视界过氧化氢凭借强氧化性成为灭菌领域的 “明星选手”。当它与微生物接触时,其分子结构中的过氧键(-O-O-)极易断裂,释放出具有强氧化性的羟基自由基(・OH)。这些羟基...
细胞培养的the best伙伴,OLS CERO3D 细胞生物反应器闪耀科研舞台!对于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技...
在organ芯片研究中,模拟人体organ微环境需要微米级精度的三维结构。德国 Polos 光刻机凭借无掩模激光光刻技术,帮助科研团队在 PDMS 材料上构建出仿生血管网络与组织界面。某再生医学实验室...
不同的实验动物房有着不同的使用要求和环境条件,传统灭菌方式往往难以满足多样化的需求。而过氧化氢空间灭菌系统可以通过精确控制过氧化氢的浓度、温度、湿度等参数,根据实验动物房的面积、用途、污染程度等实际情...
开启细胞培养新征程,OLS CERO3D 细胞生物反应器重磅登场!在心脏组织模型研究、肝脏组织研究等领域,它凭借先进的 3D 细胞培养技术,为细胞生长提供专业保障。4 个independence控制的...
低成本桌面化光刻:SPS POLOS µ的科研普惠!Polos系列在微流体领域实现复杂3D流道结构的快速成型。例如,中科院理化所利用类似技术制备跨尺度微盘阵列,研究细胞浸润行为,为组织工程提供新策略3...
在tumor转移机制研究中,某tumor研究中心利用 Polos 光刻机构建了仿生tumor微环境芯片。通过无掩模激光光刻技术,在 PDMS 基底上制造出三维tumor血管网络与间质纤维化结构,其中血...
某半导体实验室采用 Polos 光刻机开发氮化镓(GaN)基高电子迁移率晶体管(HEMT)。其激光直写技术在蓝宝石衬底上实现了 50nm 栅极长度的precise曝光,较传统光刻工艺线宽偏差降低 60...
革新细胞培养方式,OLS CERO3D 细胞生物反应器提升科研效率!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过先进的 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的扩展和分...
FieldScale 评估植物的蒸腾速率:precise把握植物 “呼吸”,植物的蒸腾作用对其生长发育和水分利用至关重要。Phenospex 的 FieldScale 系统专注于评估植物的蒸腾速率,通...
ELVEFLOW 微流控的precise操控:生命科学对微观世界的研究需要precise操控技术,法国 ELVEFLOW 微流控系统正满足这一需求。以 OB1 Mk3 型号为例,通过independe...
空间转录组学通过解析组织中基因表达的空间分布,揭示细胞微环境的互作机制,对培养模型的结构完整性要求极高。OLS CERO3D 生物反应器的3D 细胞培养技术恰好满足这一需求:其无剪切力培养环境避免了细...
实验室贵重仪器对灭菌方式的兼容性要求极高。传统环氧乙烷灭菌会导致橡胶部件老化,紫外线则可能使塑料脆化。Phileas系列采用的35%过氧化氢溶液经严格测试,对实验室常见材质(包括不锈钢、聚碳酸酯、硅胶...
生命科学教育在全球范围内不断revolution和发展。美国注重培养学生的创新能力和实践能力,在高校开设跨学科的生命科学课程。欧洲强调培养学生的批判性思维和团队合作精神。中国也在推进生命科学教育rev...
细胞培养的the best伙伴,OLS CERO3D 细胞生物反应器闪耀科研舞台!对于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技...
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...
人工智能在生命科学中的应用日益broad。美国的科技公司和科研机构利用人工智能算法进行药物分子设计,much缩短药物研发周期。欧洲在医疗影像人工智能分析方面处于lead地位,能够快速准确地识别疾病特征...