开启高效细胞培养新时代,OLS CERO3D 细胞生物反应器不容错过!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研场景,它以先进的 3D Organoid culture 技术为支撑,实现多功能干细胞的高效扩展和分化。4 个 50ml 的independence试管,可independence控制环境温度和二氧化碳水平,配合在线 pH 监测,构建most适宜的细胞生长环境。无需嵌入基底、无剪切力的设计,大幅减少细胞凋亡和坏死,remarkable提高细胞成活率和成熟度。运行成本低、处理效率高,让科研工作者能更专注于研究本身,加速科研进程。CELLINK3D生物打印研究聚焦于优化打印材料更好服务生命科学...
神经退行性疾病研究是生命科学的重要挑战。美国科学家在阿尔茨海默病和帕金森病的发病机制研究上取得进展,发现多个与疾病相关的基因和分子通路。欧洲科研团队致力于开发针对神经退行性疾病的新型treatment药物和干预措施。中国也加大对神经退行性疾病研究的支持力度,在疾病早期诊断和干预方面开展研究。未来,神经退行性疾病研究将聚焦于早期诊断标志物的发现、发病机制的深入解析以及有效的treatment方法开发,为患者带来希望。合成生物学领域,各国积极探索。美国科研团队成功构建人工细胞,实现对细胞代谢途径的重新编程,用于高效生产生物燃料和高附加值化学品。英国科学家则利用合成生物学技术设计新型生物传感器,可快...
MFS - 4 微流控系统助力外泌体研究与应用:外泌体作为细胞间通讯的重要载体,在疾病诊断、treatment和药物递送等领域具有巨大的应用潜力。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系统的四通道混合模块能够实现油 - 水 - 细胞悬液的三相共流,为外泌体的分离、纯化和功能研究提供了高效的技术平台。其内置的高速摄像机(2000 帧 / 秒)可以实时监测液滴生成过程,确保制备的载药微球粒径均一性达到 98% 以上。在tumortreatment研究中,MFS - 4 系统可以高效封装anticancer药物和靶向分子,制备成具有tumor特异性的外泌体载药系统,提高药物的递送效率和treatm...
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independence控制的 50ml 一次性 CERO 试管,可同时设置不同培养条件,precise调控温度、二氧化碳水平与在线 pH 值,满足干细胞在不同分化阶段的微环境需求。其无剪切力双向旋转均匀化翅片设计,避免了传统培养中机械应力对细胞的损伤,使干细胞成活率提升 40% 以上,成熟度同步优化。更值得关注的是,无需嵌入基底的特性简化了操作流程,减少了外源性干扰,让科研人员能更纯粹地观察干细胞向心肌...
肝脏作为人体重要的代谢与detoxOrgan,其体外模型的构建一直是研究难点。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,成功培养出具有胆管结构与代谢功能的肝脏Organoids。4 个independence试管可分别模拟高脂、酒精等损伤性环境,precise调控温度与营养供给,配合在线 pH 监测实时评估肝细胞的损伤程度。无剪切力培养环境避免了传统培养中机械应力对肝细胞膜的损伤,使肝细胞成活率提升 40%,且维持高水平的白蛋白分泌与药物代谢酶活性。在药物肝毒性测试中,该设备培养的肝脏模型能准确识别候选药物的毒性代谢产物,较 2D 培养模型的准确率提升 ...
INKREDIBLE + 开启个性化医疗新时代:个性化医疗是生命科学未来发展的重要趋势,而快速、便捷的医疗产品制造是实现个性化医疗的关键。INKREDIBLE + 便携式 3D 生物打印机以其轻量化设计(only 17 公斤)和无线操控功能,能够在临床现场实现快速打印。在骨科手术中,医生可以根据患者的骨骼 CT 数据,利用 INKREDIBLE + 现场打印个性化的骨修复体。配合 TIGR 组织细胞研磨器制备的患者自体细胞悬液,可much提高修复体的生物相容性和修复效果,减少排异反应的发生。此外,INKREDIBLE + 还可用于打印口腔修复体、软组织填充物等。随着技术的不断完善,INKRED...
ELVEFLOW 微流控与organ芯片:organ芯片技术是生命科学模拟人体organ功能的前沿方向,ELVEFLOW 微流控是其core组件。以肝脏organ芯片为例,OB1 Mk3 配合微流控芯片,精确模拟肝脏的血液灌注、物质代谢过程。在药物肝毒性研究中,通过监测芯片内肝细胞对药物的反应,准确评估药物对肝脏的影响,减少动物实验的使用,提高药物安全性评估的准确性,推动organ芯片技术在生命科学药物研发与毒理学研究中的broad应用。MFS - 4 与载药微球制备:载药微球制备是生命科学药物递送系统研究的重要内容,ELVEFLOW MFS - 4 为此提供高效解决方案。在制备抗tumor药...
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:双向旋转均匀化翅片确保球体内部营养渗透,避免core细胞缺氧坏死;independence试管控制不同氧浓度与药物梯度,模拟tumor组织的异质性。无剪切力环境减少了球体结构破坏,使tumor干细胞富集率提升 30%,更易捕捉耐药细胞亚群。在肺tumor、卵巢tumor等实体瘤研究中,利用该设备培养的球体模型对靶向药物的响应与临床数据吻合度超过 85%,成功识别出多个潜在耐药靶点。其4 分钟处理 5000 个球体...
LUMEN X3D 的血管打印专长:血管相关研究是生命科学的重点领域,LUMEN X3D 专注于此。其同轴打印技术能同时挤出内皮细胞悬液与弹性水凝胶,构建内径 200 微米的可灌注血管。在血管再生研究中,结合 Kilobaser DNA 合成仪定制的生长因子基因递送载体,促进血管成熟。这对于解决心血管疾病、组织缺血等问题提供了创新的技术手段,推动生命科学在血管领域的研究迈向新高度。CELLINK BIO X 与组织工程:在组织工程这一生命科学热门领域,CELLINK BIO X 的作用不可忽视。它支持多种打印模式,可同步处理细胞悬液、水凝胶与陶瓷颗粒。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分...
BIO X6 与多学科交叉研究:生命科学的发展越来越依赖于多学科的交叉融合,BIO X6 3D 生物打印机凭借其强大的功能,为多学科交叉研究提供了有力的支持。在材料科学与生命科学的交叉领域,科研人员可以利用 BIO X6 将新型生物材料与细胞相结合,打印出具有特殊性能的组织工程产品。在生物医学工程领域,BIO X6 可以与医学影像技术相结合,根据患者的影像学数据打印出个性化的手术模型,为手术方案的制定提供参考。此外,BIO X6 还可以与计算机科学、机械工程等学科相结合,开发更加智能化、自动化的 3D 生物打印系统。未来,BIO X6 将在更多多学科交叉研究中发挥重要作用,推动生命科学与其他学...
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 数据,结合智能算法自动调节 CO₂通入量,将 pH 值稳定在 7.2-7.4 的the best区间,波动范围小于 ±0.05。在长期培养实验中,该系统成功避免了因代谢废物积累导致的酸性中毒,使细胞成活率较传统手动调节方法提升 35%。更重要的是,实时数据可通过配套软件同步至终端,科研人员即使不在实验室,也能通过手机 APP 查看培养状态,实现 “远程智能监控”,让细胞培养从此告别 “凭经验调节” ...
科研探索的得力助手,OLS CERO3D 细胞生物反应器闪亮登场!在心脏组织模型研究、肝脏组织研究等领域,它凭借 3D 细胞培养技术展现出强大实力。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,操作便捷,可同时进行多种实验。双向旋转均匀化翅片在保证minimum剪切力的同时,确保细胞均匀生长。长期培养超 1 年,运行成本remarkable降低,且能在 4 分钟内处理每管多达 5000 个Organoids,效率与质量兼具。其无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死的特性,为科研人员提供稳定可靠的实验平台,助力科研创新。双向旋转均匀化翅片,细胞培养零损伤,成活率提升 40%,成熟度 MAX...
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控制与无剪切力培养特性,恰好匹配 CAR-T、NK 细胞等免疫细胞的工业化生产需求。其 50ml 试管可作为 “微型生产单元”,灵活组合形成高通量培养体系,单台设备单日可处理超 10 万个细胞团,支持从小规模工艺开发到中试生产的无缝衔接。在线 pH 监测与precise环境控制确保细胞在扩增过程中维持高活性,避免了传统大规模培养中常见的细胞凋亡与功能退化。某细胞treatment企业使用该设备建立...
生命科学研究的基础设施建设不断完善。美国拥有先进的科研仪器设备和大型研究中心,如美国国立卫生研究院(NIH)。欧洲通过联合建设大型科研基础设施,如欧洲分子生物学实验室(EMBL),提高科研资源的利用效率。中国近年来也加大对生命科学基础设施的投入,建设了一批高水平的实验室和研究平台。未来,完善的基础设施将为生命科学研究提供更有力的支撑,促进科研成果的产出。个性化营养研究逐渐兴起。美国和欧洲的科研团队通过研究个体基因、肠道微生物组等因素与营养代谢的关系,为个体提供个性化的营养建议。中国也在开展相关研究,探索适合中国人群的个性化营养方案。未来,个性化营养将根据每个人的独特生理特征制定饮食计划,预防和...
lead细胞培养新趋势,OLS CERO3D 细胞生物反应器推动科研进步!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,为科研工作注入新动力。4 个independence的一次性 CERO 试管,可分别设置不同的培养条件,满足多样化实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,确保细胞均匀生长。在线 pH 监测让培养环境尽在掌握,无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死,提高细胞培养质量。长期培养超 1 年,运行成本低,处理效率高,帮助科研人员攻克科研难关,取得突破性科研成果,为生命科学研究发展贡献力量。生命科学借助3D生物打印尝试制造具有生理功能的类器guan。辽宁医学实验...
TIGR 组织细胞研磨器与植物生命科学研究:生命科学研究不only涵盖医学领域,植物生命科学也是重要组成部分,TIGR 组织细胞研磨器在植物研究中发挥作用。在研究植物抗逆机制时,需要对不同胁迫条件下的植物组织进行处理。TIGR 组织细胞研磨器能够高效破碎植物组织,提取高质量的核酸和蛋白质,用于分析植物在胁迫条件下的基因表达和蛋白质变化。这有助于揭示植物抗逆的分子机制,为培育抗逆植物品种提供理论基础,推动植物生命科学的发展。长期培养零早衰,细胞遗传稳定性保障,tumor耐药性进化研究The Best Choice平台!辽宁实验室仪器生命科学挤出式BIO3D生物打印生命科学的蓬勃现状:当下,生命科...
肝脏作为人体重要的代谢与detoxOrgan,其体外模型的构建一直是研究难点。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,成功培养出具有胆管结构与代谢功能的肝脏Organoids。4 个independence试管可分别模拟高脂、酒精等损伤性环境,precise调控温度与营养供给,配合在线 pH 监测实时评估肝细胞的损伤程度。无剪切力培养环境避免了传统培养中机械应力对肝细胞膜的损伤,使肝细胞成活率提升 40%,且维持高水平的白蛋白分泌与药物代谢酶活性。在药物肝毒性测试中,该设备培养的肝脏模型能准确识别候选药物的毒性代谢产物,较 2D 培养模型的准确率提升 ...
OLS CERO3D 生物反应器的core创新 ——双向旋转均匀化翅片,巧妙解决了传统培养中 “剪切力损伤” 与 “营养分布不均” 的双重难题。该设计通过顺时针与逆时针交替旋转,在试管内形成动态涡流,使营养物质、氧气与信号分子的扩散效率提升 80%,同时将剪切力降至传统摇床的 1/10 以下。这种 “温柔而均匀” 的培养环境,不only保护了干细胞、Organoids等脆弱细胞的结构完整性,更促进了细胞间信号传递,使多细胞球体的形成效率提升 50%。经流体力学模拟与实验验证,该翅片设计在 50ml 体积内实现了 ±2% 的营养浓度均匀度,为细胞提供了前所未有的 “稳定微环境”,成为 3D 细胞...
细胞培养中的 “早衰” 与功能退化是长期实验的主要瓶颈,而 OLS CERO3D 生物反应器的超 1 年稳定培养能力彻底改写了这一局面。其core奥秘在于:双向旋转均匀化翅片减少了机械应力对细胞骨架的损伤,independence控温与 CO₂调节维持了细胞代谢的the best平衡,在线 pH 监测实时排除酸性代谢废物的累积。在免疫细胞长期培养实验中,使用该设备的 T 细胞成活率较传统方法提升 60%,且细胞毒性功能保持稳定,为 CAR-T 细胞疗法的体外扩增提供了理想平台。对于需要长期观察细胞遗传变异的实验(如tumor细胞耐药性进化研究),该反应器可确保细胞在数百天内维持稳定增殖状态,避...
某省级病毒研究所在novel coronavirus变异株研究中曾面临困境:传统 2D 培养的细胞模型infect效率低、数据重复性差,导致药物筛选进度滞后。引入 OLS CERO3D 生物反应器后,通过3D 细胞培养技术构建的呼吸道Organoids模型,infect效率提升 60%,且细胞因子风暴的模拟准确率达 85%。4 个independence试管同时测试不同抗体药物的中和效果,配合在线 pH 监测与precise环境控制,成功在 2 周内锁定有效药物组合,较原计划提前 1 个月完成筛选。该研究所研究员表示:“OLS 设备不only解决了细胞培养的技术难题,更让我们的实验数据获得了国...
3D 生物打印重塑组织工程研究:在生命科学领域,组织工程研究正面临着从基础模型构建向临床应用转化的关键阶段。瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印机凭借其智能打印头(iPH)技术,可实现对多种生物材料和细胞类型的precise操控。无论是水凝胶、生物陶瓷,还是不同来源的细胞悬液,BIO X 都能以 15 微米的超高分辨率进行打印。在构建皮肤组织模型时,BIO X 能够模拟真实皮肤的分层结构,打印出包含表皮层、真皮层以及微血管网络的复合组织,细胞存活率超过 90%。这一成果不only为皮肤创伤修复研究提供了理想的体外模型,更为未来个性化皮肤移植treatment奠定了基础。随着技术的不...
BIONOVA X 与复杂组织模拟:生命科学对复杂组织的模拟需求日益增长,BIONOVA X 凭借其先进技术满足这一需求。在构建神经 - 肌肉组织复合体模型时,利用其独特的打印技术,精确控制不同细胞类型的分布与排列,模拟神经与肌肉之间的连接和信号传递。这种复杂组织模型对于研究神经系统疾病导致的肌肉萎缩等病症具有重要意义,为相关疾病的treatment研究提供创新模型,推动生命科学在神经肌肉疾病领域的研究取得进展。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分辨率打印含血管网络的复合组织,构建出接近真实皮肤结构的模型,细胞存活率超 90%。这为皮肤创伤修复、皮肤疾病研究等提供了可靠的体外模型构建工具...
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,且在全球broad接种。此外,针对其他疾病的 mRNA 药物研发也在紧锣密鼓进行,如用于treatment罕见病的 mRNA 疗法。与此同时,RNA 干扰(RNAi)技术也不断成熟,利用 RNAi 机制开发的药物能够precise沉默致病基因,在遗传性疾病和tumortreatment领域展现出巨大潜力。未来,核酸药物将在更多疾病treatment中得到应用,且随着递送技术的改进,其疗效和安全性将进一...
随着基因编辑与再生医学的进步,“个性化Organ定制” 正从科幻走向现实,而 OLS CERO3D 生物反应器正是这一进程的core基础设施。其3D Organoid culture 技术支持从患者体细胞诱导的多功能干细胞,定向分化为心脏、肝脏等Organoids,4 个independence试管可同时培养不同组织模型,模拟个体差异下的药物反应。无剪切力培养与precise环境控制确保Organoids保留患者的遗传特征与功能特性,为precise医疗提供了 “私人定制” 的体外模型。例如,针对遗传性肝病患者,利用该设备培养的肝脏Organoids可筛选most适配的基因treatment载...
BIO ONE 促进细胞生物学基础研究创新:细胞生物学作为生命科学的基础学科,其研究的深入程度直接影响着生命科学的整体发展。BIO ONE 3D 生物打印机为细胞生物学基础研究提供了创新的实验手段。科研人员可以利用 BIO ONE 设计和打印具有特定结构和功能的细胞培养支架,研究细胞在不同微环境下的行为和功能变化。例如,通过打印具有不同孔隙率和力学性能的支架,研究细胞的迁移、分化和组织形成过程。此外,BIO ONE 还可以用于研究细胞间的通讯和相互作用机制,为揭示生命的奥秘提供新的视角。未来,随着细胞生物学研究的不断深入,BIO ONE 将不断激发科研人员的创新思维,推动细胞生物学基础研究取得...
随着科技进步,生命科学与其他学科的交叉融合日益紧密。美国的科研团队将纳米技术应用于药物递送,开发出纳米颗粒载体,能够precise将药物递送至病变部位,提高药物疗效并降低副作用。欧洲在生物光子学领域深入研究,利用光技术实现对生物分子和细胞的高分辨率成像,助力疾病诊断和treatment监测。中国在生物信息学方面发展迅速,通过计算机算法分析海量生物数据,加速药物研发进程。未来,跨学科合作将催生更多创新成果,推动生命科学在疾病treatment、生物制造等领域取得更大突破。生命科学不断突破3D生物打印正逐步构建起更接近人体真实构造的组织模型。生命科学挤出式BIOX63D生物打印脑科学与脑机接口研究...
开启高效细胞培养新时代,OLS CERO3D 细胞生物反应器不容错过!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研场景,它以先进的 3D Organoid culture 技术为支撑,实现多功能干细胞的高效扩展和分化。4 个 50ml 的independence试管,可independence控制环境温度和二氧化碳水平,配合在线 pH 监测,构建most适宜的细胞生长环境。无需嵌入基底、无剪切力的设计,大幅减少细胞凋亡和坏死,remarkable提高细胞成活率和成熟度。运行成本低、处理效率高,让科研工作者能更专注于研究本身,加速科研进程。在线 pH 监测数据实时同步,手机远程掌控培养状态,科研管理智能...
MFS - 4 与外泌体研究:外泌体研究在生命科学领域逐渐兴起,ELVEFLOW MFS - 4 为其提供先进技术手段。在tumor外泌体分离与功能研究中,利用其多相流协同处理系统,高效分离tumor细胞分泌的外泌体。通过对这些外泌体的研究,可深入了解tumor细胞的转移机制、tumor微环境的调控等,为tumor诊断与treatment提供新的生物标志物和treatment靶点,拓展生命科学在tumor研究领域的深度与广度。MFS - 4 的多相流应用:在生命科学的药物载体研究、细胞分离等方面,多相流协同处理十分关键。ELVEFLOW MFS - 4 的四通道混合模块可实现油 - 水 - 细...
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independence控制的 50ml 一次性 CERO 试管,可同时设置不同培养条件,precise调控温度、二氧化碳水平与在线 pH 值,满足干细胞在不同分化阶段的微环境需求。其无剪切力双向旋转均匀化翅片设计,避免了传统培养中机械应力对细胞的损伤,使干细胞成活率提升 40% 以上,成熟度同步优化。更值得关注的是,无需嵌入基底的特性简化了操作流程,减少了外源性干扰,让科研人员能更纯粹地观察干细胞向心肌...
TIGR 组织细胞研磨器与植物生命科学研究:生命科学研究不only涵盖医学领域,植物生命科学也是重要组成部分,TIGR 组织细胞研磨器在植物研究中发挥作用。在研究植物抗逆机制时,需要对不同胁迫条件下的植物组织进行处理。TIGR 组织细胞研磨器能够高效破碎植物组织,提取高质量的核酸和蛋白质,用于分析植物在胁迫条件下的基因表达和蛋白质变化。这有助于揭示植物抗逆的分子机制,为培育抗逆植物品种提供理论基础,推动植物生命科学的发展。CELLINK3D生物打印研究努力优化打印工艺服务生命科学前沿研究。上海医学实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印突破细胞培养技术难题,OLS CERO3...