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 细胞培养技术的里程碑式突破。干细胞生命科学研究。四川生物实验室生命科学3D生物打印

OLS cero3D 细胞培养仪与细胞treatment规模化:细胞treatment的规模化生产是生命科学从实验室走向临床应用的关键一步,OLS cero3D 细胞培养仪为此提供保障。在干细胞treatment规模化培养中,其自动化的培养流程确保干细胞在稳定环境中扩增。通过precise控制培养条件,维持干细胞的干性与分化潜能,为临床提供大量高质量的干细胞,推动细胞treatment在神经系统疾病、心血管疾病等领域的broad应用,使生命科学的细胞treatment成果惠及更多患者。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,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。天津实验室生命科学植物表型分析生命科学与3D生物打印结合有望解决器guan移植供体短缺问题。

细胞treatment在tumortreatment方面成果remarkable。美国食品药品监督管理局(FDA)已批准多款 CAR - T 细胞疗法上市,用于treatment特定类型的白血病和淋巴瘤,remarkable延长了患者生存期,部分患者甚至实现临床treatment。中国在这一领域也进展迅速,多家科研机构和企业开展临床试验,探索将 CAR - T 疗法用于肝tumor、肺tumor等实体瘤treatment。放眼未来,细胞treatment将朝着通用型细胞产品方向发展,降低treatment成本和制备时间,同时,更多类型的细胞疗法,如 TCR - T 疗法、NK 细胞疗法等也将进入临床应用,为tumor患者带来更多treatment选择。
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。4 个independence试管灵活组合,干细胞分化 / 病毒研究 / Organoids培养,一机覆盖全领域!

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,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。3D生物打印在生命科学领域正尝试打印具有血管网络的组织。天津实验室生命科学挤出式BIOX63D生物打印
4 管independence操控,干细胞 / Organoids / tumor球体同步培养,时间成本减半,科研成果加倍!四川生物实验室生命科学3D生物打印
在基因编辑领域,CRISPR - Cas9 技术自问世以来持续革新。美国科学家不断拓展其应用边界,利用该技术成功修正小鼠体内导致遗传性失明的基因突变,为人类遗传性眼病treatment带来曙光。欧洲科研团队则将其用于作物基因改良,培育出具备更强抗病虫害能力的小麦品种。当下,各国科学家正致力于提升 CRISPR - Cas9 技术的precise性,降低脱靶效应,未来有望实现对更多复杂人类遗传疾病的precisetreatment,如囊性纤维化、地中海贫血等,还可能在生物多样性保护方面发挥作用,通过基因编辑恢复濒危物种的关键基因功能。四川生物实验室生命科学3D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...