人工智能在生命科學中的應用日益broad。美國的科技公司和科研機構利用人工智能算法進行藥物分子設計,much縮短藥物研發周期。歐洲在醫療影像人工智能分析方面處于lead地位,能夠快速準確地識別疾病特征。中國也在積極布局人工智能與生命科學的交叉研究,如利用人工智能輔助疾病診斷和預測疾病發展。未來,人工智能將在生命科學的各個環節發揮更大作用,從基礎研究到臨床應用,推動生命科學研究范式的轉變。微生物學研究在全球范圍內不斷深入。美國科學家發現新型antibiotic產生菌,為解決antibiotic耐藥性問題帶來希望。歐洲科研人員對腸道微生物組進行大規模研究,揭示腸道微生物與人體健康和疾病的密切關系。中國在微生物發酵技術方面優勢明顯,利用微生物發酵生產食品、藥品和生物燃料等。未來,微生物學將在生物修復、生物制造、益生菌開發等領域發揮更大作用,如利用微生物修復受污染的土壤和水體,開發新型益生菌改善人體健康。DNA合成技術在生命科學中為基因提供關鍵基因材料。河南生命科學3D生物打印
OLS CERO3D 生物反應器的core創新 ——雙向旋轉均勻化翅片,巧妙解決了傳統培養中 “剪切力損傷” 與 “營養分布不均” 的雙重難題。該設計通過順時針與逆時針交替旋轉,在試管內形成動態渦流,使營養物質、氧氣與信號分子的擴散效率提升 80%,同時將剪切力降至傳統搖床的 1/10 以下。這種 “溫柔而均勻” 的培養環境,不only保護了干細胞、Organoids等脆弱細胞的結構完整性,更促進了細胞間信號傳遞,使多細胞球體的形成效率提升 50%。經流體力學模擬與實驗驗證,該翅片設計在 50ml 體積內實現了 ±2% 的營養濃度均勻度,為細胞提供了前所未有的 “穩定微環境”,成為 3D 細胞培養技術的里程碑式突破。重慶生物實驗室生命科學CELLINKBIO3D生物打印通過層層堆疊細胞為生命科學構建復雜的生物結構體。
病毒研究中,細胞模型的穩定性與infect效率直接影響實驗數據的可靠性。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養技術,為病毒宿主細胞提供了接近體內微環境的生長條件。以流感病毒、novel coronavirus研究為例,independence控制的培養試管可分別搭載不同宿主細胞(如呼吸道上皮細胞、免疫細胞),precise模擬病毒在多細胞類型中的infect路徑。無剪切力培養環境減少了細胞凋亡,使病毒infect率提升 30%,且細胞狀態更接近天然組織,避免了傳統 2D 培養中細胞功能退化導致的實驗偏差。其4 分鐘處理 5000 個Organoids的高效性能,更適用于病毒載量篩選、藥物靶點驗證等高通量實驗,配合長期培養超 1 年的穩定性,可實現病毒變異株的長期追蹤與耐藥性研究。對于生物安全實驗室而言,一次性試管設計還降低了交叉污染風險,讓病毒研究更高效、更安全。
細胞培養的理想設備,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研創新!在Organoids研究、免疫treatment研究等領域,它以先進的 3D 細胞培養技術為core,展現出the best性能。4 個 50ml 的independence一次性 CERO 試管,可independence開展不同實驗,方便快捷。雙向旋轉均勻化翅片實現minimum剪切力,確保細胞均勻生長。precise控制環境溫度、二氧化碳水平和在線 pH 監測,為細胞提供穩定的生長環境。無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養質量和效率。長期培養超 1 年,運行成本remarkable降低,是科研人員探索生命奧秘、推動科研創新發展的重要設備,助力科研人員在生命科學領域實現新突破。免基底培養告別繁瑣操作,細胞凋亡減少 60%,球體細胞培養省心又高效!
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,互不干擾。precise控制環境溫度和二氧化碳水平,結合在線 pH 監測,為細胞創造the best生長環境。無剪切力、無需嵌入基底的設計,減少細胞損傷,提高細胞成活率和成熟度。長期培養能力強,運行成本低,處理效率高,讓科研工作者能更高效地開展研究工作,加速科研成果產出,在生命科學研究領域取得優異成績。無剪切力 + 免基底,干細胞 / Organoids自由生長,病毒研究、免疫treatment全適配,科研效率翻番!浙江實驗室儀器生命科學CELLINK BIO
生命科學依靠3D生物打印對組織工程的發展起到巨大推動作用。河南生命科學3D生物打印
TIGR 組織細胞研磨器與植物生命科學研究:生命科學研究不only涵蓋醫學領域,植物生命科學也是重要組成部分,TIGR 組織細胞研磨器在植物研究中發揮作用。在研究植物抗逆機制時,需要對不同脅迫條件下的植物組織進行處理。TIGR 組織細胞研磨器能夠高效破碎植物組織,提取高質量的核酸和蛋白質,用于分析植物在脅迫條件下的基因表達和蛋白質變化。這有助于揭示植物抗逆的分子機制,為培育抗逆植物品種提供理論基礎,推動植物生命科學的發展。河南生命科學3D生物打印