医药研究中,疫苗研发是预防疾病的重要手段。ELVEFLOW 微流控技术在疫苗研发过程中发挥着积极作用。在疫苗佐剂的制备方面,利用微流控系统精确控制佐剂材料的尺寸和结构。通过 OB1 MK4 微流泵和 COBALT 微流控分配阀,将佐剂成分按照精确比例混合,制备...
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...
轻轻将细胞悬液与特制 BIOINKS 生物墨水混合,准备开启新一天的实验。today,他要使用 CELLINK 的 LUMEN X 设备,打印用于糖尿病研究的胰岛类organ模型。设备启动,蓝色光源有序闪烁,光固化 3D 生物打印技术开始运作。喷头precis...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力细胞培养研究迈向新高度吗?通过precise打印细胞与生物墨水,能够构建出高度模拟体内环境的细胞培养模型。在这个模型中,细胞的生长状态更接近体内真实情况,有助于科研人员深入研究细胞的功能以及细胞间的相互作用。例如,...
organ芯片在研究心血管疾病方面具有重要意义,ELVEFLOW 微流控技术是其core技术之一。在构建血管芯片时,ELVEFLOW 微流控系统通过微通道模拟血管内的血流动力学环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确控制流体的流速和压力,为血管内皮细胞的生长和功...
CELLINK 3D 生物打印在神经组织工程领域有广阔的应用前景,为神经修复与再生带来了新的希望。通过打印具有特定结构的生物墨水与细胞组合,为神经细胞生长提供引导与支持,促进神经修复与再生。打印的神经支架具有合适的孔隙结构与力学性能,有利于神经细胞的附着、迁移...
微流控在组织工程中的关键作用:组织工程旨在构建具有生物活性的组织和organ替代物,ELVEFLOW 的微流控技术在这一领域发挥着关键作用。通过微流控分配阀和多通道压力控制,能够精确调控生物材料和细胞的分布,在三维支架内构建出具有特定结构和功能的组织模型。例如...
CELLINK 3D 生物打印技术的出现,打破了这一僵局。以挤出式 3D 生物打印技术为例,它能以传统实验数倍的速度,构建出High imitation真的三维人体组织模型。在打印tumor模型时,不only能precise定位tumor细胞、免疫细胞,还能利...
实验室科研需要稳定、可靠的技术支持,CELLINK 3D 生物打印的设备与生物墨水经过严格测试,性能稳定high-quality,为科研工作提供了坚实保障。INKREDIBLE + 设备采用先进的制造工艺,关键部件质量可靠,能够确保长时间连续打印的稳定性。其打...
随着生命科学领域的飞速发展,3D 生物打印已成为全球科研与医疗行业的焦点,被《麻省理工科技评论》评为 “全球十da突破性技术” 之一。在这一浪潮中,CELLINK 3D 生物打印技术凭借其前瞻性的技术布局与强大的研发实力,走在行业前沿。从技术层面看,挤出式与光...
Polos光刻机在微机械加工中表现outstanding。其亚微米分辨率可制造80 μm直径的开环谐振器和2 μm叉指电极,适用于传感器与执行器开发。结合双光子聚合技术(如Nanoscribe系统),用户还能扩展至3D微纳结构打印,为微型机器人及光学元件提供多...
Polos-BESM支持GDS文件直接导入和多层曝光叠加,简化射频器件(如IDC电容器)制造流程。研究团队利用类似设备成功制备高频电路元件,验证了其在5G通信和物联网硬件中的潜力。其高重复性(0.1 μm)确??蒲谐晒目勺?,助力国产芯片产业链突破技术封锁...
在高级别生物安全实验室(BSL-3/4),甲醛熏蒸曾是标准灭菌方案,但其需要长达12-24小时的通风期,严重影响实验室使用效率。Phileas GENIUS过氧化氢灭菌系统将这一过程缩短至3小时,且无需特殊通风处理。其patent的微液滴技术(粒径
Organ芯片作为模拟人体Organ功能的微流控设备,对细胞培养的一致性与长期稳定性要求极高。OLS CERO3D 生物反应器凭借3D 细胞培养技术与多试管independence控制特性,成为Organ芯片上游细胞制备的the best选择。其培养的心脏、肝...
与传统的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技术具有无可比拟的优势。传统的组织工程方法,往往依赖手工制作或简单模具,难以精确控制组织的结构和形态,且生产效率低下。而 CELLINK 3D 生物打印技术,通过数字化设计和precise的打印控制,能够...
在生命研究领域,细胞行为的深入探究至关重要。法国 ELVEFLOW 微流控系统凭借其the best的多通道压力控制技术,为细胞培养实验带来了前所未有的precise度。以tumor细胞研究为例,科研人员利用 OB1 MK4 微流泵,能够精确调控细胞培养液的流...
传统手术室消毒模式严重影响手术室周转,much型医院每天most多只能安排3-4台手术。采用Phileas 250过氧化氢灭菌系统后,手术室间隔时间从120分钟缩短至45分钟。其双弥散头设计确保150m3的标准手术室在30分钟内达到灭菌浓度,配合智能降解系统,...
在干细胞研究领域,细胞的高效扩展与定向分化始终是core挑战。OLS CERO3D 细胞生物反应器凭借3D Organoid culture 技术,为多功能干细胞构建了理想的生长微环境。4 个independence控制的 50ml 一次性 CERO 试管,可...
“CELLINK 3D 生物打印技术,彻底改变了我们实验室的研究模式!” 某Well known医科大学再生医学实验室负责人李教授感慨道。过去,团队在研究骨组织再生时,因缺乏合适的仿生支架,实验进度缓慢。引入 CELLINK 的 INKREDIBLE + 设备...
实验室科研需要稳定、可靠的技术支持,CELLINK 3D 生物打印的设备与生物墨水经过严格测试,性能稳定high-quality,为科研工作提供了坚实保障。INKREDIBLE + 设备采用先进的制造工艺,关键部件质量可靠,能够确保长时间连续打印的稳定性。其打...
传统手术室终末消毒多采用含氯消毒剂擦拭结合紫外线照射的方式,这种方式存在消毒死角多、耗时长(通常需要4-6小时)的明显缺陷。法国DEVEA Phileas系列过氧化氢灭菌设备通过微液滴技术,可在2小时内完成标准手术室的彻底灭菌,灭菌效率提升300%。其4.2L...
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...
随着基因编辑与再生医学的进步,“个性化Organ定制” 正从科幻走向现实,而 OLS CERO3D 生物反应器正是这一进程的core基础设施。其3D Organoid culture 技术支持从患者体细胞诱导的多功能干细胞,定向分化为心脏、肝脏等Organoi...
类organ研究面临诸多挑战,CELLINK 3D 生物打印却能逐一攻克。其挤出式 3D 生物打印可依据类organ构建需求,灵活调整生物墨水的挤出速度、路径,实现细胞与生物墨水的precise定位、分布。搭配 CELLINK 研发的近数十款生物墨水,从 CE...
在类organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水选择丰富多样,为研究人员提供极大便利。不同类organ对生物墨水的成分、性能要求不同,CELLINK 研发的生物墨水涵盖多种类型,可根据类organ类型、研究目的进行优化选择。培养肠道类organ时...
想象一下,在不远的未来,医院的病房里,医生不再为患者缺少合适的organ而发愁。只需获取患者的细胞样本,通过 CELLINK 3D 生物打印设备,就能快速打印出完全匹配的organ,如肾脏、肝脏、心脏等,进行移植手术?;颊呶扌杪さ牡却?,也不用担心免疫排斥反应...
GMP Annex 1要求无菌制药车间必须采用可验证的灭菌方法。Phileas 250采用双弥散头设计,3L/h的流量可快速达到8-10ppm的过氧化氢浓度,确保A/B级洁净区的无菌要求。其自动记录功能可生成灭菌报告,便于药企通过FDA和EU GMP审计。过氧...
在一个普通的实验室里,年轻的科研人员小李正为自己的课题发愁。他研究的是心血管疾病的treatment方法,但一直找不到合适的实验模型来测试药物效果。传统的模型要么过于简单,无法模拟真实的心脏环境,要么成本太高,难以承受。就在他一筹莫展之际,导师向他推荐了 CE...
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...
在生物制造领域,细胞培养技术正从 “科研工具” 转变为 “生产core”,而 OLS CERO3D 生物反应器凭借技术优势与场景适应性,成为连接实验室研发与工业化生产的 “桥梁”。其4 个independence试管的模块化设计支持工艺参数的快速优化,高效处理...