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生命科学企业商机

在全球倡导绿色科研的背景下,OLS CERO3D 生物反应器的低成本运行与资源节约特性成为remarkable优势。其一次性 50ml 试管设计避免了传统玻璃器皿的清洗消毒能耗,independence控制功能使每个试管可按需调节培养条件,较传统培养箱节省 60% 的能源消耗。超 1 年长期培养能力减少了细胞传代次数,降低了培养基与耗材的使用量,经测算,单台设备每年可减少 30% 的实验室废弃物产生。对于注重 ESG(环境、社会、治理)的科研机构与企业,这种 “高效低耗” 的设备不only提升了实验效率,更契合可持续发展理念。某高校实验室引入该设备后,年度培养成本降低 40%,空间利用率提升 50%,成为绿色科研的Benchmark案例。随着科研行业对可持续发展的重视度提升,OLS 生物反应器正成为实验室升级的The Best Choice方案。生命科学的进步离不开3D生物打印它让复杂组织结构的构建成为可能。实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印,生命科学

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。北京微流控生命科学研究4 分钟处理高通量,Organoids批量制备不是梦,个性化医疗模型按需定制!

实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印,生命科学

ELVEFLOW 微流控实现微观世界precise操控:在生命科学的微观研究领域,对液体和细胞的precise操控是获取准确实验结果的关键。法国 ELVEFLOW 微流控系统以其the best的性能满足了这一需求。以 OB1 Mk3 型号为例,它通过independence控制 8 个通道的压力(0 - 2000 mbar),能够精确模拟肺泡 - blood capillary屏障的气体交换、肾脏的过滤等复杂生理过程。其patent的压电阀技术实现了纳升级液体的precise分配(精度 ±0.1%),非常适合单细胞培养和药物毒性测试。在神经科学研究中,利用 ELVEFLOW 微流控芯片可以将单个神经元分离并进行单独培养和分析,有助于深入研究神经元的功能和信号传导机制。随着微流控技术的不断发展,ELVEFLOW 将在更多生命科学微观研究领域发挥重要作用,推动生命科学研究向更精细、更深入的方向发展。

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。一次性试管杜绝交叉污染,病毒研究生物安全等级升级,实验数据更安心!

实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印,生命科学

Organ芯片作为模拟人体Organ功能的微流控设备,对细胞培养的一致性与长期稳定性要求极高。OLS CERO3D 生物反应器凭借3D 细胞培养技术与多试管independence控制特性,成为Organ芯片上游细胞制备的the best选择。其培养的心脏、肝脏、肾脏等组织细胞,可直接移植到芯片微通道中,保留高成活率与功能活性,确保芯片模型的生理相关性。无剪切力环境避免了细胞在转移过程中的损伤,在线 pH 监测确保细胞在收集前处于the best状态。更重要的是,4 个independence试管可同时制备多种Organ芯片所需的细胞类型,配合4 分钟高效处理能力,大幅提升芯片组装效率。随着多Organ芯片技术的发展,该反应器将在构建 “芯片上的人体” 系统中发挥关键作用,为药物全身毒性评估、疾病发生机制研究提供更真实的体外模型,推动转化医学研究进入 “微尺度” 时代。3D 细胞培养技术革新,心脏组织模型自主收缩,心律失常药物筛选更precise!湖北生命科学3D生物打印

生命科学是关于如何理解我们自己以及宇宙的一切。实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

LUMEN X3D 推动血管组织工程发展:血管组织工程是生命科学领域的一个重要研究方向,旨在构建具有功能的血管组织来treatment血管相关疾病。LUMEN X3D 生物打印机在血管组织工程中发挥着重要的推动作用。其高精度的同轴打印技术和 “动态交联” 技术,使得打印出的血管具有良好的结构和力学性能。在血管组织工程研究中,科研人员可以利用 LUMEN X3D 打印出不同尺寸和结构的血管模型,研究血管的生长、修复和再生机制。此外,LUMEN X3D 还可以与细胞培养技术相结合,在打印的血管中种植内皮细胞和平滑肌细胞,构建出更接近真实生理状态的血管组织。未来,LUMEN X3D 将不断优化血管打印技术,推动血管组织工程从实验室研究向临床应用转化。实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印

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辽宁生命科学3D生物打印 2025-11-30

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...

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