科研探索的道路上,技術的革新至關重要。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司,憑借深厚的技術底蘊,帶來了前沿的 CELLINK 3D 生物打印技術。其中,擠出式 3D 生物打印技術,就像一位技藝精湛的工匠,能依據預設的模型,將各類生物墨水,如多糖、絲素蛋白,...
Phileas 250:much型實驗室的滅菌 “超級引擎”much型實驗室往往承擔著復雜多樣的科研項目,對空間滅菌設備的性能要求極高。Phileas 250 憑借雙彌散頭設計及高播散速率,處理空間 50 - 80m3,流量 3L/h,液罐容量 10L ,成為...
微流控在基因編輯實驗中的應用前景:基因編輯技術如 CRISPR - Cas9 的發展為生命科學研究帶來了revolution性突破,而 ELVEFLOW 的微流控產品在基因編輯實驗中具有廣闊的應用前景。微流控分配閥能夠精確分配基因編輯試劑,將 CRISPR -...
科研探索的道路上,技術的革新至關重要。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司,憑借深厚的技術底蘊,帶來了前沿的 CELLINK 3D 生物打印技術。其中,擠出式 3D 生物打印技術,就像一位技藝精湛的工匠,能依據預設的模型,將各類生物墨水,如多糖、絲素蛋白,...
微流控在蛋白質結晶研究中的作用:蛋白質結晶是解析蛋白質結構的關鍵步驟,而 ELVEFLOW 的微流控技術為蛋白質結晶研究帶來了新的機遇。通過微流控分配閥和自主微流泵,能夠精確控制蛋白質溶液和沉淀劑的混合比例與流速,創造出更適合蛋白質結晶的微環境。在 COBAL...
材料科學中,微流控技術在制備智能響應材料方面具有巨大潛力。ELVEFLOW 微流控系統可用于合成對溫度、pH 值、電場、磁場等外界刺激具有響應性的材料。以制備溫度響應性聚合物材料為例,OB1 MK4 微流泵精確控制含有溫度響應性單體和交聯劑的溶液流速,在微通道...
organ芯片的發展為研究人體organ發育提供了新途徑。ELVEFLOW 微流控技術在organ發育研究中發揮著重要作用。在構建心臟發育芯片時,微流控系統通過微通道模擬心臟發育過程中的血流動力學環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確控制流體的流速和壓力,為心...
某智能機器人實驗室采用 Polos 光刻機制造了磁控微納機器人。其激光直寫技術在鎳鈦合金薄膜上刻制出 10μm 的螺旋槳結構,機器人在旋轉磁場下的推進速度達 50μm/s,轉向精度小于 5°。通過自定義三維運動軌跡,該機器人在微流控芯片中成功實現了單個紅細胞的...
實驗室科研追求高效創新,CELLINK 3D 生物打印為其帶來了無限可能,開啟了科研的新征程。從多材料打印到細胞圖案化打印,不斷突破科研的邊界。比如利用雙噴頭打印技術,能夠同時打印不同的生物墨水與細胞,構建出具有多種功能區域的組織模型,這種創新的打印方式為科研...
輕輕將細胞懸液與特制 BIOINKS 生物墨水混合,準備開啟新一天的實驗。today,他要使用 CELLINK 的 LUMEN X 設備,打印用于糖尿病研究的胰島類organ模型。設備啟動,藍色光源有序閃爍,光固化 3D 生物打印技術開始運作。噴頭precis...
革新細胞培養方式,OLS CERO3D 細胞生物反應器提升科研效率!無論是心臟組織模型研究,還是肝臟組織研究,它都能通過先進的 3D Organoid culture 技術,實現多功能干細胞的擴展和分化。4 個independence控制的試管,操作簡便,互不...
傳統滅菌依賴人工操作,質量波動much。Phileas系列配備物聯網模塊,可遠程監控、自動記錄滅菌參數,并接入醫院HIS系統。其智能算法能根據房間結構自動調整擴散策略,確保每個角落達到同等滅菌效果。杭州某醫院的數據顯示,滅菌合格率從87%提升至99.9%,人力...
藥物研發需要更真實、comprehensive模擬人體系統的模型,CELLINK 3D 生物打印的 BIONOVA X 設備可打印出多組織集成的復雜模型,滿足了這一需求。這些模型整合了多種人體組織類型,能夠模擬不同組織間的相互作用,更真實地反映藥物在人體的整體...
在藥物研發行業,高昂的成本和漫長的周期一直是企業難以承受之重。據統計,一款新藥從研發到上市,平均需要投入 26 億美元,耗時 10 - 15 年,而其中大部分時間和資金都消耗在低效的實驗模型和動物試驗上。傳統的動物模型不only與人體存在生理差異,導致實驗結果...
FieldScale 評估植物的蒸騰速率:水資源管理的 “智慧大腦”。FieldScale 評估植物蒸騰速率系統,為農業水資源管理裝上了 “智慧大腦”。它通過高精度稱重傳感器與微氣象監測設備結合,實時監測植物蒸騰耗水情況,測量精度可達克級,能準確反映單株植物的...
實驗室動物房的滅菌新選擇 ——Phileas實驗室動物房飼養著much量實驗動物,其生存環境的潔凈程度直接影響實驗結果的可靠性。Phileas 過氧化氫滅菌器為動物房的滅菌工作帶來了新選擇。Phileas 25 的便攜式設計方便工作人員在不同動物飼養區域移動滅...
某創新藥公司在抗tumor藥物開發中,因傳統 2D 模型預測準確率低,導致多個候選藥物在臨床階段失敗。引入 OLS 生物反應器后,通過3D tumorOrganoids模型進行藥物毒性測試,發現某候選藥物在 2D 培養中顯示安全,但在 3D 模型中卻引發肝Or...
在再生醫學領域,CELLINK 3D 生物打印展現出了巨大的潛力,有望成為推動該領域發展的關鍵力量。借助擠出式 3D 生物打印技術,能夠制造出結構合理的組織工程支架,這些支架就像細胞生長的 “腳手架”,有利于細胞的附著與增殖。以骨組織再生為例,打印出的支架能夠...
為什么選擇過氧化氫而非甲醛熏蒸?傳統甲醛熏蒸雖能有效滅菌,但存在毒性高、殘留時間長(需12小時以上通風)等缺點。相比之下,過氧化氫滅菌更安全高效。Phileas設備通過微液滴技術將35%過氧化氫溶液霧化,滅菌后only需1-2小時通風即可投入使用,且無致tum...
微流控助力免疫分析技術的升級:免疫分析在疾病診斷、疫苗研發等領域廣泛應用,ELVEFLOW 的微流控技術為免疫分析技術的升級提供了有力支持。微流控分配閥可將抗原、抗體等免疫試劑精確分配到微流控芯片的反應區域,結合 OB1 MK4 的多通道壓力控制,實現免疫反應...
數據是衡量技術實力的重要標準,CELLINK 3D 生物打印技術在各項指標上都表現high-quality。在打印精度方面,光固化 3D 生物打印技術的分辨率可達微米級別,能夠精確控制生物墨水的固化,打印出精細的組織結構,如眼角膜的膠原纖維排列和血管內皮的微觀...
與傳統的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技術具有無可比擬的優勢。傳統的組織工程方法,往往依賴手工制作或簡單模具,難以精確控制組織的結構和形態,且生產效率低下。而 CELLINK 3D 生物打印技術,通過數字化設計和precise的打印控制,能夠...
類organ研究充滿挑戰,CELLINK 3D 生物打印卻能成為攻克難題的得力助手。其擠出式 3D 生物打印擁有靈活的操作特性,研究人員可以依據類organ構建的需求,自由調整生物墨水的擠出速度和路徑。如此一來,細胞與生物墨水便能實現precise的定位與分布...
在類organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水選擇豐富多樣,為研究人員提供了極大的便利,滿足了不同研究的需求。不同類organ對生物墨水的成分、性能要求各不相同,CELLINK 研發的生物墨水涵蓋了多種類型,科研人員可以根據類organ類型、研...
實驗動物房空間結構復雜,存在許多角落和縫隙,傳統的擦拭消毒或紫外線照射等滅菌方式難以覆蓋所有區域,容易留下滅菌死角,導致微生物殘留,影響滅菌效果。過氧化氫空間滅菌采用干霧或汽化技術,能夠將過氧化氫以極細的霧滴或氣體形式均勻擴散到整個空間,借助空氣流動滲透到實驗...
CELLINK 3D 生物打印在神經組織工程領域有廣闊的應用前景,為神經修復與再生帶來了新的希望。通過打印具有特定結構的生物墨水與細胞組合,為神經細胞生長提供引導與支持,促進神經修復與再生。打印的神經支架具有合適的孔隙結構與力學性能,有利于神經細胞的附著、遷移...
一家專注于再生醫學的科研公司在組織工程支架的研究上,使用德國 Polos 光刻機取得remarkable成果。組織工程支架需要具備特定的三維結構,以促進細胞的生長和組織的修復。Polos 光刻機能夠根據預先設計的三維模型,在生物可降解材料上精確制造出復雜的孔隙...
實驗室科研需要不斷更新技術、拓展研究方向,CELLINK 3D 生物打印提供了豐富的創新機遇,激發了科研人員的創新熱情。其先進的打印技術可與其他前沿技術,如微流控技術、人工智能等結合,開發出全新的實驗方法與應用。例如將微流控技術與生物打印結合,能夠制造出具有動...
微流控在單細胞分析中的the best性能:單細胞分析對于深入了解細胞的異質性和功能具有重要意義,ELVEFLOW 的微流控產品在單細胞分析方面展現出the best性能。通過微流控通道的精確設計和流體控制,可實現單細胞的捕獲、培養和分析。OB1 MK4 的多...
材料科學領域,微流控技術在合成具有特殊結構和功能的材料方面具有獨特優勢。ELVEFLOW 微流控系統可用于制備具有分級結構的材料。通過微流控芯片上的多級微通道和精確的流體控制,OB1 MK4 微流泵依次輸送不同的材料前驅體溶液,在微通道內實現材料的層層組裝和結...