肝脏作为人体重要的代谢与detoxOrgan,其体外模型的构建一直是研究难点。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,成功培养出具有胆管结构与代谢功能的肝脏Organoids。4 个independence试管可分别模...
医药研究中,神经系统药物的研发需要深入了解药物对神经元的作用机制。ELVEFLOW 微流控系统能够为神经系统药物研究提供precise的实验环境。通过微流控芯片模拟神经元的微环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确输送含有神经系统药物的培养液,控制药物与神经元的...
微流控在生物反应器设计中的创新思路:生物反应器是生物工程领域的关键设备,ELVEFLOW 的微流控技术为生物反应器的设计带来了创新思路。通过微流控分配阀和多通道压力控制,可在生物反应器内构建复杂的流体循环和物质交换系统。例如,在微生物发酵生物反应器中,利用 O...
PlantEye F600:植物三维建模的 “艺术家”。PlantEye F600 三维植物扫描系统堪称植物三维建模的 “艺术家”,它用激光和数据勾勒出植物的精美形态。在扫描过程中,它以极高的频率发射激光束,捕捉植物表面每一个细节的反射信号,再结合先进的算法,...
在构建肝脏芯片的血管化网络时,某生物工程团队使用 Polos 光刻机实现了跨尺度结构制备。其无掩模技术在 200μm 的主血管与 5μm 的blood capillary间precise衔接,血管内皮细胞贴壁率达 95%,较传统光刻提升 30%。通过输入 CT...
在再生医学领域,CELLINK 3D 生物打印展现出了巨大的潜力,有望成为推动该领域发展的关键力量。借助挤出式 3D 生物打印技术,能够制造出结构合理的组织工程支架,这些支架就像细胞生长的 “脚手架”,有利于细胞的附着与增殖。以骨组织再生为例,打印出的支架能够...
为什么选择过氧化氢而非甲醛熏蒸?传统甲醛熏蒸虽能有效灭菌,但存在毒性高、残留时间长(需12小时以上通风)等缺点。相比之下,过氧化氢灭菌更安全高效。Phileas设备通过微液滴技术将35%过氧化氢溶液雾化,灭菌后only需1-2小时通风即可投入使用,且无致tum...
3D 生物打印行业正呈现出快速发展的趋势,多学科交叉融合、技术不断创新、应用领域日益拓展。CELLINK 3D 生物打印技术站在行业发展的潮头,积极拥抱这些趋势。在技术创新上,不断优化挤出式和光固化技术,提高打印精度和速度,同时加强与人工智能、大数据等前沿技术...
FieldScan:应对极端天气的田间测量 “勇士”。田间的极端天气,如烈日暴晒、狂风暴雨,常常给植物表型测量带来巨大挑战,但 FieldScan 高通量田间表型系统却如一位 “勇士”,毫不畏惧。它采用特殊的防护设计,能抵御强紫外线照射和雨水侵袭,在恶劣天气下...
单细胞分选需要复杂的流体动力学控制结构,传统光刻难以实现多尺度结构集成。Polos 光刻机的分层曝光功能,在同一片芯片上制备出 5μm 窄缝的细胞捕获区与 50μm 宽的废液通道,通道高度误差控制在 ±2% 以内。某细胞生物学实验室利用该芯片,将单细胞分选通量...
突破细胞培养技术难题,OLS CERO3D 细胞生物反应器为科研添彩!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研任务,它运用 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的高效培养。4 个independence控制的试管,可根据实验需求调整培养条...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水与多种细胞类型兼容性very good,为细胞研究提供了广阔的空间。无论是干细胞,其具备强大的分化潜能,在再生医学研究中具有重要价值;还是成纤维细胞,参与组织修复过程;亦或是内皮细胞,用于构建血管内皮,都能在 CELLI...
Phenospex 专注于植物智能化分析解决方案,产品覆盖多领域。PlantEye 系列将三维视觉成像与多光谱扫描完美融合,在不损伤植物前提下,快速获取超 17 种形态与光谱参数,无论是实验室的小型植株,还是田间的大片作物,都能precise扫描。TraitF...
医药研究中,神经系统药物的研发需要深入了解药物对神经元的作用机制。ELVEFLOW 微流控系统能够为神经系统药物研究提供precise的实验环境。通过微流控芯片模拟神经元的微环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确输送含有神经系统药物的培养液,控制药物与神经元的...
在中国传统文化中,“天人合一” 的理念强调人与自然、生命的和谐统一。CELLINK 3D 生物打印技术,正是以现代科技诠释这一古老智慧的典范。它从生命的本源出发,通过打印人体组织和organ,致力于恢复生命的平衡与健康。就像古代的医者追求 “悬壶济世”,CEL...
过氧化氢灭菌的基本原理,过氧化氢(H?O?)灭菌是一种高效的空间消毒方法,其原理基于强氧化作用。当过氧化氢以气态或微液滴形式扩散时,它能破坏微生物的细胞膜、蛋白质、酶及DNA/RNA结构,从而杀灭细菌、病毒、fungus及芽孢。相较于传统消毒方式(如紫外线或臭...
材料科学中,微流控技术在制备智能响应材料方面具有巨大潜力。ELVEFLOW 微流控系统可用于合成对温度、pH 值、电场、磁场等外界刺激具有响应性的材料。以制备温度响应性聚合物材料为例,OB1 MK4 微流泵精确控制含有温度响应性单体和交联剂的溶液流速,在微通道...
实验室日常科研对技术的要求极为严苛,高效、precise、创新缺一不可,CELLINK 3D 生物打印恰好能够完美契合这些需求。挤出式 3D 生物打印继承了传统 3D 打印工艺的优势,打印速度快,能够迅速构建起宏观结构,为实验节省大量时间。光固化 3D 生物打...
微流控技术在细胞培养中的创新应用:在细胞培养领域,法国 ELVEFLOW 的微流控产品展现出无可比拟的优势。其自主微流泵能够precise控制细胞培养液的流速,确保细胞始终处于the best的营养环境中。以 OB1 MK4 为例,它通过多通道压力控制,可同时...
微流控技术在植物细胞培养中的应用探索:植物细胞培养在植物生物技术、农业育种等领域具有重要应用价值,ELVEFLOW 的微流控产品为植物细胞培养带来了新的探索方向。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,能够为植物细胞提供稳定、均一的生长环境。利用 OB1 MK4...
基于微流控的organ芯片研究进展:organ芯片作为一种新兴的体外模型,能够模拟人体organ的生理功能。ELVEFLOW 的微流控技术在organ芯片构建中发挥着core作用。通过微流控分配阀和多通道压力控制,可在芯片内精确构建复杂的流体通道网络,模拟or...
可编程微流控芯片需要集成电路控制与流体通道,传统工艺需多次掩模对准,良率only 30%。Polos 光刻机的多材料同步曝光技术,支持在同一块基板上直接制备金属电极与 PDMS 通道,将良率提升至 85%。某微系统实验室利用该特性,开发出可实时切换流路的生化分...
FieldScan 高通量田间表型:智能田间监测的 “侦察兵”。FieldScan 凭借先进的 AI 图像识别技术,化身田间智能监测的 “侦察兵”。它能自动识别作物与杂草,precise测量作物覆盖率,及时发现田间杂草生长情况,为precise除草提供数据支持...
在类organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的光固化技术可实现高通量打印,极大地提升了研究效率,为大规模研究提供了可能。LUMEN X 设备一次可同时打印多个类organ模型,且打印速度快、质量高。在大规模药物筛选实验中,能够快速打印大量类organ模...
PlantEyeF600 三维植物扫描:生物多样性研究的 “微观放大镜”。在生物多样性研究中,PlantEyeF600 三维植物扫描系统充当着 “微观放大镜” 的角色。它可以对珍稀植物、濒危植物进行高精度三维扫描,完整记录植物的形态特征,为植物分类学研究提供详...
组织工程的core挑战是在体外构建具有血管化、神经支配的功能性组织,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了创新解决方案。其3D Organoid culture 技术支持种子细胞(如干细胞、成纤维细胞)在无基底环境中自主组装,形成具有天然细胞外基...
CELLINK 3D 生物打印的光固化技术,在制造精细生物结构方面优势remarkable,为科研带来了更多可能。以打印微流控芯片为例,它能够精确控制光照强度、时间与范围,实现生物墨水的逐层固化,从而构建出微米级精度的复杂通道结构。LUMEN X 设备的pre...
你想感受 CELLINK 3D 生物打印带来的便捷科研体验吗?其设备操作简单易懂,配套软件界面设计友好,即使是初次接触生物打印的科研人员,也能在短时间内快速上手。从设备启动、参数设置到打印任务执行,每个步骤都有清晰的指引,操作流程简便流畅。同时,上海迹亚国际商...
革新细胞培养模式,OLS CERO3D 细胞生物反应器带来科研新机遇!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过 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...
微流控助力免疫分析技术的升级:免疫分析在疾病诊断、疫苗研发等领域广泛应用,ELVEFLOW 的微流控技术为免疫分析技术的升级提供了有力支持。微流控分配阀可将抗原、抗体等免疫试剂精确分配到微流控芯片的反应区域,结合 OB1 MK4 的多通道压力控制,实现免疫反应...