在 3D 生物打印这片竞争激烈的蓝海市场中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始终屹立潮头,lead行业发展方向。凭借多年的技术积累和创新研发,CELLINK 3D 生物打印技术已成为全球科研和...
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...
FieldScale:干旱地区植物研究的 “关键伙伴”。在干旱地区,植物的水分状况直接关系到其生存和生长,FieldScale 评估植物的蒸腾速率系统成为了干旱地区植物研究的 “关键伙伴”。它能在干旱...
开启细胞培养新篇章,OLS CERO3D 细胞生物反应器惊艳亮相!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解决方案。4 个independence控...
FieldScan 高通量田间表型:开启田间研究新纪元,FieldScan 高通量田间表型系统是 Phenospex 针对田间复杂环境研发的重磅产品。它整合了多光谱成像、激光雷达等多种传感器,能够在大...
HortControl 分析和可视化显示数据:让数据 “说话” 的智能中枢。HortControl 作为 Phenospex 产品生态的 “智慧大脑”,整合了多源异构数据处理与可视化分析功能。系统可无...
某生物物理实验室利用 Polos 光刻机开发了基于压阻效应的细胞力传感器。其激光直写技术在硅基底上制造出 5μm 厚的悬臂梁结构,传感器的力分辨率达 10pN,较传统 AFM 提升 10 倍。通过在悬...
材料科学领域,微流控技术在制备高性能聚合物材料方面发挥着重要作用。ELVEFLOW 微流控系统可用于实现各种聚合反应的精确控制。以自由基聚合反应为例,OB1 MK4 微流泵精确控制单体、引发剂和溶剂等...
对于纳 / 微机械系统的研究与制造,德国 Polos 光刻机系列展现出强大实力。无掩模激光光刻技术赋予它高度的灵活性,科研人员能够快速将创新设计转化为实际器件。在制造微型齿轮、纳米级悬臂梁等微机械结构...
在 3D 生物打印这片竞争激烈的蓝海市场中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始终屹立潮头,lead行业发展方向。凭借多年的技术积累和创新研发,CELLINK 3D 生物打印技术已成为全球科研和...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水堪称技术core亮点。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司经多年钻研,开发出 8 大系列近数十款生物墨水。这些生物墨水生物相容性very good,能为细胞...
医药研究中,疾病模型的构建对于理解疾病机制和开发treatment方法至关重要。ELVEFLOW 微流控技术可用于构建多种疾病的体外模型。在神经退行性疾病模型构建方面,通过微流控芯片模拟神经元的生长微...
某材料科学研究中心在探索新型纳米复合材料的性能时,需要在材料表面构建特殊的纳米图案。德国 Polos 光刻机成为实现这一目标的得力工具。研究人员利用其无掩模激光光刻技术,在不同的纳米材料表面制作出各种...
CELLINK 3D 生物打印在心血管组织工程领域有重要的创新应用,为心血管疾病的研究与treatment带来了新的希望。通过打印具有血管结构的组织模型,模拟心脏血管网络,科研人员可以深入研究心血管疾...
某revolution生物医学研究机构致力于开发快速、precise的疾病诊断技术。在研发一种用于早期tumor筛查的微流体诊断芯片时,采用了德国 Polos 光刻机。利用其无掩模激光光刻技术,科研团...
突破细胞培养技术局限,OLS CERO3D 细胞生物反应器为科研赋能!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研任务,它运用 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的高效培养。4 个...
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...
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...
organ芯片在药物毒性测试方面具有remarkable优势,ELVEFLOW 微流控技术是其关键支撑。在进行药物肝脏毒性测试时,基于 ELVEFLOW 微流控系统的肝脏芯片可精确模拟肝脏的生理功能和...
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,...
德国 Polos 光刻机系列是电子学领域不可或缺的精密设备。其无掩模激光光刻技术,让电路图案曝光不再受限于掩模,能够实现超高精度的图案绘制。在芯片研发过程中,Polos 光刻机可precise刻画出纳...
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...
紫外线消毒only能作用于照射到的表面,且对阴影区域无效。而过氧化氢灭菌可渗透至每个角落,包括管道、抽屉等复杂结构。此外,紫外线可能加速材料老化,而过氧化氢对much多数材质兼容性更好,尤其适合医院和...
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...
微流控技术在环境监测中的应用潜力:环境监测需要快速、准确地检测环境中的污染物和微生物。ELVEFLOW 的微流控产品凭借其高效的样品处理和检测能力,在环境监测领域具有巨大的应用潜力。微流控分配阀可将环...
在微流体领域,Polos系列光刻机通过无掩模技术实现了复杂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,研究细胞球浸润行为,为组织工程提供了新型生物界面设计策略10。Pol...
在微流控芯片集成领域,某微机电系统实验室利用 Polos 光刻机的多材料同步曝光技术,在同一块 PDMS 芯片上直接制备出金属电极驱动的气动泵阀结构。其微泵通道宽度可控制在 20μm,流量调节精度达 ...
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...
革新科研体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效模式!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化。...
脑科学与脑机接口研究取得重要突破。美国的 “脑计划” 投入大量资金,在解析大脑神经环路方面取得进展,加深了对大脑功能的理解。欧盟的 “人类大脑计划” 则致力于构建大脑模拟模型,推动人工智能与神经科学的...