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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。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。广东生命科学植物表型分析

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对于资源有限的中小型实验室,OLS CERO3D 生物反应器的低成本运行与多功能特性成为 “破局关键”。某高校初创实验室利用 4 个independence试管,同时开展干细胞分化、tumor球体培养与Organoids构建,一台设备覆盖三大研究方向,节省了 70% 的设备采购成本。4 分钟处理 5000 个Organoids的高效性能使原本需要 3 天完成的细胞传代实验缩短至 4 小时,长期培养超 1 年的稳定性更避免了因细胞早衰导致的重复实验。实验室负责人坦言:“在预算有限的情况下,OLS 设备让我们用most少的资源实现了most多样化的研究,现在我们的实验效率提升了 3 倍,研究生的课题进度也大幅加快。”深圳生物3D打印生命科学前沿技术3D 细胞培养新Benchmark,心脏 / 肝脏组织模型高度仿生,药物代谢测试更贴近临床,研发周期大缩短!

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TIGR 组织细胞研磨器优化样本前处理:在生命科学研究中,高质量的样本前处理是获得可靠实验结果的前提。TIGR 组织细胞研磨器以其高效的研磨性能和独特的设计,为样本处理提供了理想的解决方案。其陶瓷研磨珠通过 3000 转 / 分钟的高频振荡,能够在 30 秒内完成脑组织、tumor组织等多种组织的匀浆,同时furthest地保留生物分子的完整性,避免因研磨不当造成的样本损失或降解。其patent的防交叉污染设计,支持 96 孔板高通量处理,可满足大规模样本处理的需求。在基因表达研究、蛋白质组学研究等实验中,TIGR 组织细胞研磨器能够快速、高质量地制备样本,为后续实验的顺利进行奠定基础。未来,TIGR 组织细胞研磨器将不断优化和创新,为生命科学研究提供更加高效、便捷的样本前处理工具。

precise医疗在全球范围快速发展。美国凭借其先进的基因检测技术和大数据分析能力,实现对tumor患者的precise分型和个性化treatment方案制定。欧洲国家注重多中心临床试验合作,为precise医疗积累大量临床数据。在中国,随着基因测序成本降低,无创产前基因检测、tumor基因检测等precise医疗项目broad开展。未来,precise医疗将覆盖更多疾病领域,通过整合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学数据,实现更precise的疾病预测、诊断和treatment。免疫treatment 2.0 时代已经来临。美国在免疫检查点抑制剂联合treatment方面取得remarkable成果,提高了多种tumor的treatment效果。日本科学家在细胞免疫treatment的基础上,探索免疫调节剂与细胞疗法的联合应用。中国也积极开展免疫treatment临床试验,推动免疫treatment药物的国产化。未来,免疫treatment将更加precise,针对不同患者的免疫状态制定个性化treatment方案,同时,免疫treatment与其他treatment手段如化疗、放疗、靶向treatment等的联合应用将成为主流,进一步提高tumor等疾病的treatment率。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。

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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。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!医学实验室生命科学微流控

3D生物打印能精确控制细胞分布为生命科学研究细胞间作用提供便利。广东生命科学植物表型分析

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。广东生命科学植物表型分析

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吉林医学实验室生命科学3D生物打印 2025-11-30

在high-end生物反应器领域,长期以来国外品牌占据主导地位,而 OLS CERO3D 生物反应器的诞生,标志着国产设备在 3D 细胞培养领域的重大突破。其core技术 —— 双向旋转均匀化翅片、在线智能控制系统均为自主研发,性能参数达到国际The Best Choice水平(如剪切力≤0.05 dyn/cm²,pH 控制精度 ±0.02),而价格only为进口设备的 60%。某national level重点实验室在对比测试中发现,OLS 设备的细胞成活率、长期培养稳定性等关键指标均优于进口竞品,且售后服务响应速度提升 3 倍。随着 “国产替代” 政策的推进,OLS 正成为科研机构 “降本...

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