突破細胞培養技術瓶頸,OLS CERO3D 細胞生物反應器為科研賦能升級!針對病毒研究、球體細胞研究等復雜科研任務,它運用 3D Organoid culture 技術,實現多功能干細胞的高效培養。4 個independence控制的試管,可根據實驗需求調整培養條件,在線 pH 監測實時反饋環境變化。雙向旋轉均勻化翅片實現minimum剪切力,確保細胞均勻生長。precise控制環境溫度、二氧化碳水平和在線 pH 監測,為細胞提供穩定的生長環境。無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養質量和效率。長期培養超 1 年,運行成本remarkable降低,是科研人員實現科研目標、推動科研事業進步的理想設備,助力科研人員在生命科學領域不斷探索前行。生命科學是關于如何理解我們自己以及宇宙的一切。上海醫學實驗室生命科學3D生物打印
casy 細胞計數器提升細胞研究準確性:在生命科學的細胞研究中,準確的細胞計數和活性分析是實驗成功的基礎。casy 細胞計數器憑借其先進的技術,能夠快速、準確地對細胞進行計數和分析。它不only可以精確測量細胞數量,還能同時獲取細胞的大小、活性等參數。在細胞培養過程中,科研人員可以通過 casy 細胞計數器實時監測細胞的生長狀態,及時調整培養條件,避免因細胞狀態不佳導致實驗失敗。在細胞treatment產品的研發過程中,對細胞質量的嚴格把控關乎產品的安全性和有效性,casy 細胞計數器為細胞質量檢測提供了可靠的技術支持。未來,隨著細胞研究的不斷深入,casy 細胞計數器將不斷升級和完善,為生命科學研究提供更加準確、comprehensive的細胞分析數據。北京生物實驗室生命科學CELLINK BIO生命科學的目標是揭示生物系統的奧秘,以促進健康、疾病預防的發展。
組織工程的core挑戰是在體外構建具有血管化、神經支配的功能性組織,而 OLS CERO3D 生物反應器為這一領域提供了創新解決方案。其3D Organoid culture 技術支持種子細胞(如干細胞、成纖維細胞)在無基底環境中自主組裝,形成具有天然細胞外基質的組織前體。4 個independence試管可分別添加不同生長因子,誘導組織定向分化,配合雙向旋轉均勻化翅片促進血管內皮細胞的整合,實現初步血管化。在軟骨組織工程研究中,利用該設備培養的軟骨球體細胞成活率超過 90%,且分泌的膠原蛋白基質與天然軟骨的成分相似度達 95%。長期培養超 1 年的能力使組織工程支架的成熟度持續提升,為修復關節損傷、Organ缺損等疾病提供了更high quality的移植物來源。隨著生物材料與 3D 培養技術的融合,該反應器正成為再生醫學從實驗室走向臨床的關鍵紐帶。
ELVEFLOW 微流控與organ芯片:organ芯片技術是生命科學模擬人體organ功能的前沿方向,ELVEFLOW 微流控是其core組件。以肝臟organ芯片為例,OB1 Mk3 配合微流控芯片,精確模擬肝臟的血液灌注、物質代謝過程。在藥物肝毒性研究中,通過監測芯片內肝細胞對藥物的反應,準確評估藥物對肝臟的影響,減少動物實驗的使用,提高藥物安全性評估的準確性,推動organ芯片技術在生命科學藥物研發與毒理學研究中的broad應用。MFS - 4 與載藥微球制備:載藥微球制備是生命科學藥物遞送系統研究的重要內容,ELVEFLOW MFS - 4 為此提供高效解決方案。在制備抗tumor藥物載藥微球時,利用其四通道混合模塊,精確控制藥物、載體材料和細胞靶向分子的混合比例,制備出粒徑均一、載藥穩定且具有細胞靶向性的載藥微球。這種載藥微球能夠提高藥物在tumor組織中的富集效率,降低藥物對正常組織的毒副作用,為tumortreatment藥物的優化提供新的技術途徑,推動生命科學在藥物遞送領域的發展。編碼的“遺傳程序”一代又一代的經過修飾并且編入歷史信息,成為了一個強有力而又為人們熟悉的概念。
在新藥研發中,體外模型的預測準確率直接影響研發效率與成本。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養與Organoids技術,為藥物試驗構建了更貼近人體的 “微型戰場”。以肝臟藥物代謝研究為例,其培養的 3D 肝臟組織模型不only保留了肝細胞的極性結構,還維持了 CYP450 酶系的活性,使藥物代謝產物分析結果與體內實驗的吻合度提升 70%。4 個independence試管可同時測試不同藥物濃度、聯合用prescript案,配合4 分鐘處理 5000 個Organoids的高通量能力,大幅縮短藥物篩選周期。更重要的是,無剪切力環境與無需基底的特性,避免了傳統培養中細胞外基質對藥物滲透的干擾,使藥效評估更precise。某制藥公司使用該設備進行抗tumor藥物測試時,發現 3D tumor球體模型對靶向藥物的響應率與臨床數據的一致性超過 90%,成功將候選藥物的研發周期縮短 18 個月。4 分鐘高通量處理能力,適配高通量篩選平臺,新藥研發周期縮短 30%!上海醫學實驗室生命科學3D生物打印
3D細胞培養在生命科學中為研究細胞信號傳導提供更真實的環境。上海醫學實驗室生命科學3D生物打印
BIONOVA X lead動態生物制造新方向:隨著生命科學對生物體動態特性研究的不斷深入,動態生物制造成為未來的發展趨勢。BIONOVA X 3D 生物打印機以其獨特的聲波振動氣泡界面技術,lead了動態生物制造的新方向。在構建動態組織模型時,BIONOVA X 不only能夠快速打印出具有復雜結構的組織,還能在打印過程中模擬生物體的動態力學環境,使打印出的組織更具生物活性和功能。在神經組織工程研究中,BIONOVA X 可以打印出具有神經突觸連接的腦組織模型,并模擬神經信號的傳導過程,為研究神經系統疾病的發病機制和treatment方法提供了理想的實驗平臺。未來,BIONOVA X 將在更多動態生物制造領域發揮lead作用,推動生命科學研究向更高層次發展。上海醫學實驗室生命科學3D生物打印
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