Kilobaser DNA 合成仪加速基因研究与应用:基因研究是生命科学的core领域,而快速、准确的 DNA 合成技术是推动基因研究发展的关键。Kilobaser DNA 合成仪通过微流控芯片技术,将传统 DNA 合成所需的试剂消耗量降低了 50 倍,单个反应only需 300 皮摩尔原料。它支持的 “即插即用” 试剂 cartridges,可在 1 小时内完成 25 个碱基的引物合成,满足了 CRISPR - Cas9 系统等基因编辑技术对 sgRNA 快速制备的需求。在合成生物学研究中,Kilobaser DNA 合成仪能够批量合成人工代谢通路基因簇,为改造微生物代谢途径、生产生物燃料和药物中间体等提供了有力的工具。随着基因编辑技术和合成生物学的不断发展,Kilobaser DNA 合成仪将在更多基因相关的研究和应用领域发挥重要作用,推动生命科学在基因层面的创新发展。3D 细胞培养技术赋能,球体细胞模型异质性完美模拟,耐药机制研究更深入!广东生命科学BIO ONE分液式3D生物打印

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。河北细胞培养生命科学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。

ELVEFLOW 微流控拓展生命科学研究领域:微流控技术以其微型化、集成化和精确操控的特点,为生命科学研究开辟了新的领域。法国 ELVEFLOW 微流控系统凭借其先进的技术和丰富的产品线,不断拓展生命科学研究的边界。除了在传统的细胞生物学、药物研发等领域的应用,ELVEFLOW 微流控还在生物传感器开发、环境微生物研究等新兴领域发挥着重要作用。在生物传感器开发中,利用微流控芯片可以将生物识别元件与微流控通道相结合,构建高灵敏度的生物传感器,用于检测生物标志物、病原体等。在环境微生物研究中,微流控技术可以模拟微生物在自然环境中的生存条件,研究微生物的代谢过程和生态功能。未来,ELVEFLOW 微流控将继续在更多生命科学研究领域发挥创新作用,为生命科学的发展提供新的技术手段和研究思路。
BIO ONE 促进细胞生物学基础研究创新:细胞生物学作为生命科学的基础学科,其研究的深入程度直接影响着生命科学的整体发展。BIO ONE 3D 生物打印机为细胞生物学基础研究提供了创新的实验手段。科研人员可以利用 BIO ONE 设计和打印具有特定结构和功能的细胞培养支架,研究细胞在不同微环境下的行为和功能变化。例如,通过打印具有不同孔隙率和力学性能的支架,研究细胞的迁移、分化和组织形成过程。此外,BIO ONE 还可以用于研究细胞间的通讯和相互作用机制,为揭示生命的奥秘提供新的视角。未来,随着细胞生物学研究的不断深入,BIO ONE 将不断激发科研人员的创新思维,推动细胞生物学基础研究取得更多突破性成果。DNA合成技术革新让生命科学在基因编辑与合成生物学领域大步前进。

核酸药物成为新药研发热点。mRNA 疫苗在novel coronavirus防控中大放异彩,美国辉瑞和德国 BioNTech 合作研发的 mRNA novel coronavirus疫苗有效率高,且在全球broad接种。此外,针对其他疾病的 mRNA 药物研发也在紧锣密鼓进行,如用于treatment罕见病的 mRNA 疗法。与此同时,RNA 干扰(RNAi)技术也不断成熟,利用 RNAi 机制开发的药物能够precise沉默致病基因,在遗传性疾病和tumortreatment领域展现出巨大潜力。未来,核酸药物将在更多疾病treatment中得到应用,且随着递送技术的改进,其疗效和安全性将进一步提升。物竞天择,适者生存。四川生命科学挤出式BIOX63D生物打印
precise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!广东生命科学BIO ONE分液式3D生物打印
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。广东生命科学BIO ONE分液式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...