微流控在心血管疾病研究中的應用進展:心血管疾病是全球范圍內的主要健康問題之一,ELVEFLOW 的微流控產品在心血管疾病研究中取得了重要進展。在心血管組織工程研究中,利用微流控技術構建的血管模型能夠模擬血管的生理功能和病理狀態。OB1 MK4 通過精確控制培養...
在實驗動物房的日常運營中,時間就是效率。傳統滅菌方式,如甲醛熏蒸,往往需要長達 24 小時甚至更久的時間來完成整個滅菌流程,且后續還需長時間通風散氣,嚴重影響實驗進度。而過氧化氫空間滅菌憑借其強much的氧化性,能在短時間內快速分解細菌、病毒、fungus等微...
材料科學中,新型材料的研發離不開對合成過程的精細把控。ELVEFLOW 的微流控技術在此發揮著關鍵作用。在納米材料合成實驗里,微流控系統的微尺度通道促進了反應物的快速混合與均勻分散。比如,通過 OB1 MK4 微流泵精確調節含有金屬離子和配體的溶液流速,在微通...
在 CAR-T 細胞treatment、tumor免疫微環境研究中,免疫細胞的高效擴增與功能維持是關鍵環節。OLS CERO3D 生物反應器的3D 細胞培養技術為免疫細胞提供了接近淋巴結微環境的生長條件:雙向旋轉均勻化翅片促進細胞因子的均勻分布,indepen...
lead細胞培養技術前沿,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研突破!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為科研工作提供有力支持。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養條件,滿足多樣化實驗...
在干細胞研究領域,細胞的高效擴展與定向分化始終是core挑戰。OLS CERO3D 細胞生物反應器憑借3D Organoid culture 技術,為多功能干細胞構建了理想的生長微環境。4 個independence控制的 50ml 一次性 CERO 試管,可...
助力 RNA 測序的微流控解決方案:RNA 測序對于揭示基因表達調控機制至關重要,而 ELVEFLOW 的微流控技術為其帶來了新的變革。利用微流控分配閥,能夠實現對 RNA 樣本的精確分配和處理,減少樣本浪費的同時,提高了實驗的重復性和準確性。在 COBALT...
不同的實驗動物房有著不同的使用要求和環境條件,傳統滅菌方式往往難以滿足多樣化的需求。而過氧化氫空間滅菌系統可以通過精確控制過氧化氫的濃度、溫度、濕度等參數,根據實驗動物房的面積、用途、污染程度等實際情況,靈活調整滅菌方案。例如,對于污染較為嚴重的區域,可以適當...
生命研究中的基因編輯技術不斷發展,ELVEFLOW 微流控系統為基因編輯實驗提供了精確的操作平臺。在 CRISPR - Cas9 基因編輯實驗中,利用微流控芯片,通過 OB1 MK4 微流泵精確控制含有 CRISPR - Cas9 核酸復合物和靶細胞的溶液流速...
CELLINK 3D 生物打印技術就像一個 “生命建筑師”,在微觀世界里建造著各種神奇的 “建筑”。擠出式 3D 生物打印是它的 “大型施工隊”,負責搭建組織和organ的基本框架,就像建筑工人用磚塊搭建高樓大廈一樣,將生物墨水逐層堆疊,構建出骨骼、血管等宏觀...
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...
你是否渴望體驗前沿的光固化 3D 生物打印技術?CELLINK 3D 生物打印的光固化技術表現十分high-quality,尤其在制造微流控芯片等精細生物醫學器件方面具有獨特優勢。LUMEN X 設備是專門為肝細胞研究等特定領域精心設計的,它能夠precise...
微流控技術在再生醫學中的應用前景:再生醫學致力于修復和再生受損組織和organ,ELVEFLOW 的微流控產品在再生醫學領域具有廣闊的應用前景。在干細胞培養和分化研究中,微流控技術可精確控制干細胞的微環境,促進干細胞向特定細胞類型的分化。OB1 MK4 通過多...
CELLINK 3D 生物打印技術的出現,打破了這一僵局。以擠出式 3D 生物打印技術為例,它能以傳統實驗數倍的速度,構建出High imitation真的三維人體組織模型。在打印tumor模型時,不only能precise定位tumor細胞、免疫細胞,還能利...
藥物試驗的可靠性直接關系到患者的生命健康,CELLINK 3D 生物打印為其提供了堅實的保障。其打印的仿生組織模型,無論是在結構上還是功能上,都與人體真實組織高度相似,能夠更真實地反映藥物在體內的作用過程。在心血管藥物試驗中,打印出的心臟組織模型可以模擬心臟的...
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...
core技術:微液滴技術,革新滅菌體驗:Phileas 系列產品利用創新的微液滴技術,從根本上提升了過氧化氫空間滅菌的效率與效果。該技術能夠將過氧化氫溶液轉化為極其細小的微液滴,相比傳統方式,這些微液滴具有更much的比表面積,擴散速度更快,在空間中分布得更加...
在類organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水選擇豐富多樣,為研究人員提供極大便利。不同類organ對生物墨水的成分、性能要求不同,CELLINK 研發的生物墨水涵蓋多種類型,可根據類organ類型、研究目的進行優化選擇。培養腸道類organ時...
CELLINK 3D 生物打印技術就像一個 “生命建筑師”,在微觀世界里建造著各種神奇的 “建筑”。擠出式 3D 生物打印是它的 “大型施工隊”,負責搭建組織和organ的基本框架,就像建筑工人用磚塊搭建高樓大廈一樣,將生物墨水逐層堆疊,構建出骨骼、血管等宏觀...
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...
實驗室日常科研對技術的要求極為嚴苛,高效、precise、創新缺一不可,CELLINK 3D 生物打印恰好能夠完美契合這些需求。擠出式 3D 生物打印繼承了傳統 3D 打印工藝的優勢,打印速度快,能夠迅速構建起宏觀結構,為實驗節省大量時間。光固化 3D 生物打...
科研探索亟需前沿技術lead,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司攜先進的 CELLINK 3D 生物打印技術而來。擠出式 3D 生物打印技術成熟可靠,材料選擇豐富多樣,無論是多糖、絲素蛋白,還是 GelMA、明膠等常用水凝膠,都能輕松駕馭。搭配低溫噴頭與...
細胞培養中的 “早衰” 與功能退化是長期實驗的主要瓶頸,而 OLS CERO3D 生物反應器的超 1 年穩定培養能力徹底改寫了這一局面。其core奧秘在于:雙向旋轉均勻化翅片減少了機械應力對細胞骨架的損傷,independence控溫與 CO?調節維持了細胞代...
在 3D 生物打印這片競爭激烈的藍海市場中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始終屹立潮頭,lead行業發展方向。憑借多年的技術積累和創新研發,CELLINK 3D 生物打印技術已成為全球科研和醫療領域的Benchmark。從技術創新來看,其origin...
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...
GLP要求實驗室滅菌必須提供可驗證的滅菌效果。傳統方法依賴生物指示劑培養(需48小時),而Phileas系統內置的實時監測模塊可每30秒記錄一次過氧化氫濃度、溫濕度等關鍵參數,自動生成符合21 CFR Part 11要求的電子報告。其驗證套件包含芽孢條和化學指...
隨著全球對生命科學和醫療技術的重視,各國紛紛出臺相關政策支持 3D 生物打印等前沿技術的發展。CELLINK 3D 生物打印技術高度契合這一政策趨勢,無論是在基礎研究、藥物研發還是臨床應用方面,都具有重要的戰略意義。在基礎研究領域,它為探索生命奧秘提供了強大工...
CELLINK 3D 生物打印技術的出現,打破了這一僵局。以擠出式 3D 生物打印技術為例,它能以傳統實驗數倍的速度,構建出High imitation真的三維人體組織模型。在打印tumor模型時,不only能precise定位tumor細胞、免疫細胞,還能利...
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...
醫藥研究中,神經系統藥物的研發需要深入了解藥物對神經元的作用機制。ELVEFLOW 微流控系統能夠為神經系統藥物研究提供precise的實驗環境。通過微流控芯片模擬神經元的微環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確輸送含有神經系統藥物的培養液,控制藥物與神經元的...