突破科研瓶颈,OLS CERO3D 细胞生物反应器为您保驾护航!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independence控制的试管,可根据实验需求调整培养条件,在线 pH 监测实时反馈环境变化。无剪切力、无需嵌入基底的设计,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养超 1 年,运行成本低,且能在 4 分钟内处理每管多达 5000 个Organoids,极大提升科研效率。是科研实验室不可或缺的得力设备,助力科研人员攻克难题,取得优异成果。编码的“遗传程序”一代又一代的经过修饰并且编入历史信息,成为了一个强有力而又为人们熟悉的概念。吉林实验室生命科学CELLINK BIO

OLS cero3D 细胞培养仪的自动化优势:生命科学的细胞treatment研究对细胞规模化、标准化培养要求越来越高。OLS cero3D 细胞培养仪的封闭式培养系统集成自动换液、离心与细胞收集功能。其precise的温湿度调节模块,将温度波动控制在 ±0.1℃,CO₂浓度稳定在 5%±0.1%。在 CAR - T 细胞大规模扩增中,保证细胞生长环境稳定,结合 casy 细胞计数器实时活率监测,实现从细胞复苏到成品放行的全流程数据追溯,满足严格的细胞treatment产品质量要求。OLS cero3D 细胞培养仪与细胞质量控制:细胞质量控制是生命科学细胞treatment等应用中的关键环节,OLS cero3D 细胞培养仪为其提供comprehensive保障。在培养用于细胞treatment的免疫细胞时,通过其自动化的培养流程和precise的环境控制,确保细胞在培养过程中的质量稳定。结合 casy 细胞计数器实时监测细胞密度、活率等指标,及时调整培养条件,保证细胞的生物学活性和功能正常,为细胞treatment的安全性和有效性提供保障,推动生命科学细胞treatment技术的临床应用。实验室仪器生命科学CELLINK BIOprecise控温 + CO₂调节,干细胞定向分化效率提升 35%,功能细胞获取更便捷!

随着生命科学研究从分子层面转向系统层面,3D 细胞培养技术正成为实验室的 “标配”,而 OLS CERO3D 生物反应器凭借技术创新与全场景适配能力,正逐步确立行业标准。其4 个independence控制试管、无剪切力培养、长期稳定性等core特性,覆盖了从基础研究到转化医学的全链条需求,已被全球 50 + the best实验室、20 + 制药企业纳入标准设备清单。未来,随着 AI 算法与设备的深度融合(如自动优化培养参数、预测细胞状态),OLS 设备将进一步提升智能化水平,成为连接实验室数据与临床应用的 “智能枢纽”。正如《Nature Methods》专题报道所言:“OLS 重新定义了 3D 细胞培养的可能性,为生命科学研究开启了‘立体探索’的新纪元。”
革新细胞培养体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效科研模式!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。4 个independence控制的试管,操作简便,互不干扰。precise控制环境温度和二氧化碳水平,结合在线 pH 监测,为细胞创造the best生长环境。无剪切力、无需嵌入基底的设计,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养能力强,运行成本低,处理效率高,让科研工作者能更轻松、更高效地开展研究工作,加速科研成果转化,在生命科学研究领域创造更多价值。3D生物打印能够打印多种细胞类型的组合为生命科学研究多细胞体系提供支持。

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。生物学规律大都表现为统计意义的规律(都有例外),这与经典物理学和化学规律明显不同。天津实验室生命科学CELLINKBIO
3D Organoid culture 技术前沿,从单Organoids到多Organ系统,体外人体模拟新突破!吉林实验室生命科学CELLINK BIO
BIONOVA X 推动动态组织模型构建:生命科学研究逐渐从静态模型向动态模型转变,以更好地模拟生物体的真实生理环境。BIONOVA X 3D 生物打印机采用了独特的声波振动气泡界面技术,实现了每秒 0.7 毫米的超高速固化速度,比传统打印方法提高350倍。这一技术突破使得打印具有动态特性的组织模型成为可能,如心脏瓣膜、血管等。在构建心脏瓣膜模型时,BIONOVA X 能够在打印过程中实时模拟血流剪切力,诱导内皮细胞定向分化,使打印出的瓣膜更接近真实生理结构和功能。这种动态组织模型对于研究心血管疾病的发病机制、开发新型treatment方法具有重要意义。未来,BIONOVA X 有望在更多动态组织和organ的打印中取得突破,为再生医学和组织修复领域带来新的希望。吉林实验室生命科学CELLINK BIO
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...