人工智能在生命科学中的应用日益broad。美国的科技公司和科研机构利用人工智能算法进行药物分子设计,much缩短药物研发周期。欧洲在医疗影像人工智能分析方面处于lead地位,能够快速准确地识别疾病特征。中国也在积极布局人工智能与生命科学的交叉研究,如利用人工智能辅助疾病诊断和预测疾病发展。未来,人工智能将在生命科学的各个环节发挥更大作用,从基础研究到临床应用,推动生命科学研究范式的转变。微生物学研究在全球范围内不断深入。美国科学家发现新型antibiotic产生菌,为解决antibiotic耐药性问题带来希望。欧洲科研人员对肠道微生物组进行大规模研究,揭示肠道微生物与人体健康和疾病的密切关系。中国在微生物发酵技术方面优势明显,利用微生物发酵生产食品、药品和生物燃料等。未来,微生物学将在生物修复、生物制造、益生菌开发等领域发挥更大作用,如利用微生物修复受污染的土壤和水体,开发新型益生菌改善人体健康。3D 细胞培养技术升级,Organoids构建成功率超 90%,个体化医疗模型定制化加速!上海医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印

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融合。中国科学家在脑机接口技术上也有出色表现,帮助瘫痪患者实现通过大脑信号控制外部设备。未来,脑机接口有望帮助神经系统疾病患者恢复运动和交流功能,同时也将促进人机交互技术的飞跃,为智能家居、智能交通等领域带来变革。江苏实验室仪器生命科学CELLINK BIO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,Organoids研究黄金搭档!

开启细胞培养新时代,OLS CERO3D 细胞生物反应器震撼来袭!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comprehensive解决方案。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,可independence设置温度、二氧化碳水平等参数,满足不同实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,保证细胞均匀生长。在线 pH 监测实时把控培养环境,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remarkable降低,处理效率高,为科研人员打造专业、高效的细胞培养平台,推动生命科学研究不断创新发展。
BIONOVA X 与动态组织构建:生命科学对组织动态特性的研究不断深入,BIONOVA X 成为构建动态组织的得力助手。在构建心肌组织模型时,利用其声波振动气泡界面技术,模拟心脏跳动时的力学环境,诱导心肌细胞有序排列与分化。这种接近真实生理状态的心肌模型,对于研究心脏疾病发病机制、开发心脏疾病treatment药物具有重要意义,推动生命科学在心血管疾病研究领域取得新突破。BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助力生命科学基础科研稳步前行。3D细胞培养在生命科学研究中为筛选药物提供更可靠的细胞模型。

病毒研究中,细胞模型的稳定性与infect效率直接影响实验数据的可靠性。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养技术,为病毒宿主细胞提供了接近体内微环境的生长条件。以流感病毒、novel coronavirus研究为例,independence控制的培养试管可分别搭载不同宿主细胞(如呼吸道上皮细胞、免疫细胞),precise模拟病毒在多细胞类型中的infect路径。无剪切力培养环境减少了细胞凋亡,使病毒infect率提升 30%,且细胞状态更接近天然组织,避免了传统 2D 培养中细胞功能退化导致的实验偏差。其4 分钟处理 5000 个Organoids的高效性能,更适用于病毒载量筛选、药物靶点验证等高通量实验,配合长期培养超 1 年的稳定性,可实现病毒变异株的长期追踪与耐药性研究。对于生物安全实验室而言,一次性试管设计还降低了交叉污染风险,让病毒研究更高效、更安全。生命科学与3D生物打印紧密相连为攻克疑难病症提供新途径。江苏实验室仪器生命科学CELLINK BIO
4 管independence操作互不干扰,多组对照实验同步进行,时间利用率提升 100%!上海医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
构建功能性心脏组织模型是心血管研究的前沿方向,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了 “全链路解决方案”。其3D 细胞培养技术支持心肌干细胞向心肌细胞的定向分化,双向旋转均匀化翅片确保细胞在三维空间中形成有序排列的肌纤维结构,同步收缩效率提升 50%。independence控制的培养试管可模拟不同病理条件(如缺氧、炎症环境),配合在线 pH 与 CO₂监测,实时观察心肌细胞电生理特性与收缩功能的变化。在心力衰竭药物研究中,利用该设备培养的心脏组织模型能precise反映药物对心肌收缩力的调节作用,避免了动物实验的种属差异干扰。更值得关注的是,长期培养超 1 年的能力使科研人员能持续追踪心肌细胞在衰老过程中的功能退化,为开发抗心衰药物提供了长效观察平台。这种 “从细胞到组织” 的precise建模能力,正推动心血管研究从分子机制解析向临床treatment方案设计的深度跨越。上海医学实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
CELLINK BIO X 与 3D 细胞培养:3D 细胞培养是生命科学更真实模拟细胞体内环境的重要手段,CELLINK BIO X 为其提供理想平台。在tumor 3D 细胞培养研究中,利用其多种打印模式,构建包含tumor细胞、基质细胞和细胞外基质的三维tumor模型。这种模型更接近tumor在体内的真实结构与微环境,有助于研究tumor细胞的生长、侵袭和耐药机制,为tumortreatment药物研发提供更有效的体外模型,推动生命科学在tumor研究领域的precise化发展。BIO ONE 与细胞生物学基础研究:细胞生物学基础研究是生命科学理解生命本质的根基,BIO ONE 为其提供基...