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  • 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...

  • DLP3D生物打印机INKREDIBLE+ 发布时间:2025.05.26

    “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...

  • 吉林cellink3D生物打印机LUMEN X 发布时间:2025.05.25

    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...

  • 四川cellink3D生物打印机 发布时间:2025.05.24

    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...

  • 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...

  • 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...

  • 高通量3D生物打印机BIONOVA X 发布时间:2025.05.22

    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...

  • 天津法国ELVEFLOW细胞培养 发布时间:2025.05.21

    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...

  • 陕西高性能3D生物打印机BIO X 发布时间:2025.05.21

    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...

  • 河南生命科学3D生物打印 发布时间:2025.05.21

    在干细胞研究领域,细胞的高效扩展与定向分化始终是core挑战。OLS CERO3D 细胞生物反应器凭借3D Organoid culture 技术,为多功能干细胞构建了理想的生长微环境。4 个inde...

  • 辽宁分液式3D生物打印机BIO X 发布时间:2025.05.20

    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,...

  • TIGR 组织细胞研磨器与生物样本库建设:生物样本库是生命科学研究的重要资源库,TIGR 组织细胞研磨器在样本处理环节至关重要。在建设大型生物样本库时,需要对大量不同类型的组织样本进行高效处理。TIG...

  • 当发生高致病STD原体泄漏时,传统方法需要撤离人员并封闭区域24小时。配备Phileas 25便携式系统的实验室可在30分钟内启动应急灭菌,其人体工学设计允许单人操作,700ml/h的流量可快速建立灭...

  • 北京3D Printer3D生物打印机 发布时间:2025.05.20

    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...

  • 实验动物房内配备了much量精密的仪器设备和昂贵的笼具设施,这些设备设施的正常运行对实验结果的准确性至关重要。传统的灭菌方式,如含氯消毒剂喷雾灭菌,具有较强的腐蚀性,长期使用会对金属、塑料等材质的设备...

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