类organ研究充满挑战,CELLINK 3D 生物打印却能成为攻克难题的得力助手。其挤出式 3D 生物打印拥有灵活的操作特性,研究人员可以依据类organ构建的需求,自由调整生物墨水的挤出速度和路径...
SPS POLOS µ以桌面化设计降低设备投入成本,无需掩膜制备费用。其光束引擎通过压电驱动快速扫描,单次写入区域达400 µm,支持光刻胶如AZ5214E的高效曝光。研究案例显示,该设备成功制备了间...
可编程微流控芯片需要集成电路控制与流体通道,传统工艺需多次掩模对准,良率only 30%。Polos 光刻机的多材料同步曝光技术,支持在同一块基板上直接制备金属电极与 PDMS 通道,将良率提升至 8...
“CELLINK 3D 生物打印技术,彻底改变了我们实验室的研究模式!” 某Well known医科大学再生医学实验室负责人李教授感慨道。过去,团队在研究骨组织再生时,因缺乏合适的仿生支架,实验进度缓...
一所高校的电子工程实验室专注于新型传感器的研究。在开发一款超灵敏压力传感器时,面临着如何在微小尺寸上构建高精度电路图案的难题。德国 Polos 光刻机的引入解决了这一困境。其可轻松输入任意图案进行曝光...
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...
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...
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...
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...
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、...
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...
organ芯片作为新兴的研究工具,对模拟人体生理病理过程意义重大。ELVEFLOW 的微流控技术是organ芯片的core支撑。在构建肺芯片时,微流控系统通过微通道模拟肺泡与blood capilla...
实验室科研追求高效创新,CELLINK 3D 生物打印为其带来了无限可能,开启了科研的新征程。从多材料打印到细胞图案化打印,不断突破科研的边界。比如利用双喷头打印技术,能够同时打印不同的生物墨水与细胞...
细胞培养的智能之选,OLS CERO3D 细胞生物反应器助力科研升级!在Organoids研究、免疫treatment研究等领域,它以先进的 3D 细胞培养技术为core,展现出the best性能。...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力细胞培养研究迈向新高度吗?通过precise打印细胞与生物墨水,能够构建出高度模拟体内环境的细胞培养模型。在这个模型中,细胞的生长状态更接近体内真实情况,...
核酸药物成为新药研发热点。mRNA 疫苗在novel coronavirus防控中大放异彩,美国辉瑞和德国 BioNTech 合作研发的 mRNA novel coronavirus疫苗有效率高,且在...
Phileas 285:much型药厂车间的灭菌 “巨擘”在药厂车间,药品生产对环境的无菌要求极为严格,任何微生物污染都可能导致药品质量不合格。法国 DEVEA Phileas 的旗舰型号 285,堪...
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 ...
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...
药物研发需要更真实、comprehensive模拟人体系统的模型,CELLINK 3D 生物打印的 BIONOVA X 设备可打印出多组织集成的复杂模型,满足了这一需求。这些模型整合了多种人体组织类型...
生命研究中的细胞代谢研究需要精确控制细胞的培养环境。ELVEFLOW 微流控系统能够为细胞代谢研究提供理想的平台。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制细胞培养液的成分和流速,实时调节细...
Kilobaser DNA 合成仪的基因力量:基因研究是生命科学的core,Kilobaser DNA 合成仪在此领域发挥着重要作用。它通过微流控芯片技术,大幅降低 DNA 合成试剂消耗量,only为...
3D 生物打印的关键角色:在生命科学对组织organ研究愈发深入的当下,3D 生物打印技术至关重要。我们的 BIO X6 高通量组织工程工作站,拥有六打印头系统,每小时可完成 24 孔板的organ芯...
在再生医学领域,CELLINK 3D 生物打印展现出了巨大的潜力,有望成为推动该领域发展的关键力量。借助挤出式 3D 生物打印技术,能够制造出结构合理的组织工程支架,这些支架就像细胞生长的 “脚手架”...
organ芯片作为新兴的研究工具,对模拟人体生理病理过程意义重大。ELVEFLOW 的微流控技术是organ芯片的core支撑。在构建肺芯片时,微流控系统通过微通道模拟肺泡与blood capilla...
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...
在类organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水选择丰富多样,为研究人员提供极大便利。不同类organ对生物墨水的成分、性能要求不同,CELLINK 研发的生物墨水涵盖多种类型,可根据类...