生命研究中,细胞间相互作用的研究是理解生命过程的关键。ELVEFLOW 微流控系统能够创建精确可控的微环境,用于研究细胞间通讯。通过微流控芯片上的微通道网络,利用 OB1 MK4 微流泵将不同类型的细胞分别输送到特定区域,使其在可控的流体环境中相互接触和作用。...
药物研发面临重重挑战,CELLINK 3D 生物打印成为破局关键。其打印的多种组织模型,包括心脏、肝脏、肾脏等重要organ组织模型,可用于comprehensive药物毒性测试与药效评估。在一款新药研发中,通过打印多种组织模型进行联合测试,更准确预测药物在人...
柔性电子是未来可穿戴设备的core方向,其电路图案需适应曲面基底。Polos 光刻机的无掩模技术在聚酰亚胺柔性基板上实现了 2μm 线宽的precise曝光,解决了传统掩模对准偏差问题。某柔性电子研究中心利用该设备,开发出可贴合皮肤的健康监测贴片,其传感器阵列...
药物研发一直面临着成本高昂和周期漫长的困境,CELLINK 3D 生物打印则为这一领域带来了新的希望。利用光固化 3D 生物打印技术,能够快速创建出高度仿生的组织模型。这些模型在结构和功能上与人体真实组织极为相似,能precise模拟人体组织的生理功能以及对药...
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...
灭菌效果通常通过生物指示剂(如枯草芽孢杆菌)验证。Phileas设备可配合第三方检测,确保达到log6级杀灭率。部分型号还内置浓度传感器,实时监测过氧化氢分布,确保灭菌过程符合ISO 14937标准。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...
微流控在单细胞分析中的the best性能:单细胞分析对于深入了解细胞的异质性和功能具有重要意义,ELVEFLOW 的微流控产品在单细胞分析方面展现出the best性能。通过微流控通道的精确设计和流体控制,可实现单细胞的捕获、培养和分析。OB1 MK4 的多...
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...
在实验动物房的日常运营中,时间就是效率。传统灭菌方式,如甲醛熏蒸,往往需要长达 24 小时甚至更久的时间来完成整个灭菌流程,且后续还需长时间通风散气,严重影响实验进度。而过氧化氢空间灭菌凭借其强much的氧化性,能在短时间内快速分解细菌、病毒、fungus等微...
材料科学中,新型材料的研发离不开对合成过程的精细把控。ELVEFLOW 的微流控技术在此发挥着关键作用。在纳米材料合成实验里,微流控系统的微尺度通道促进了反应物的快速混合与均匀分散。比如,通过 OB1 MK4 微流泵精确调节含有金属离子和配体的溶液流速,在微通...
医药研究中,疾病模型的构建对于理解疾病机制和开发treatment方法至关重要。ELVEFLOW 微流控技术可用于构建多种疾病的体外模型。在神经退行性疾病模型构建方面,通过微流控芯片模拟神经元的生长微环境,利用 OB1 MK4 微流泵精确输送神经递质、营养因子...
实验室科研需要不断更新技术、拓展研究方向,CELLINK 3D 生物打印提供了丰富的创新机遇,激发了科研人员的创新热情。其先进的打印技术可与其他前沿技术,如微流控技术、人工智能等结合,开发出全新的实验方法与应用。例如将微流控技术与生物打印结合,能够制造出具有动...
在high-end生物反应器领域,长期以来国外品牌占据主导地位,而 OLS CERO3D 生物反应器的诞生,标志着国产设备在 3D 细胞培养领域的重大突破。其core技术 —— 双向旋转均匀化翅片、在线智能控制系统均为自主研发,性能参数达到国际The Best...
形状记忆合金、压电陶瓷等智能材料的微结构加工需要高精度图案定位。Polos 光刻机的亚微米级定位精度,帮助科研团队在镍钛合金薄膜上刻制出复杂驱动电路,成功制备出微型可编程抓手。该抓手在 40℃温场中可实现 0.1mm 行程的precise控制,抓取力达 50m...
实验室科研追求高效创新,CELLINK 3D 生物打印为其带来了无限可能,开启了科研的新征程。从多材料打印到细胞图案化打印,不断突破科研的边界。比如利用双喷头打印技术,能够同时打印不同的生物墨水与细胞,构建出具有多种功能区域的组织模型,这种创新的打印方式为科研...
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...
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...
传统消毒方式对手术室空调系统内部、吊顶空间等区域的灭菌效果有限。Phileas 285的1665m3处理能力可覆盖整个手术部空气系统,其微液滴可随气流分布到每个角落。上海某医院实施后,手术部位infect率从1.8%降至0.2%,每年避免infect相关支出约...
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...
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...
在high-end生物反应器领域,长期以来国外品牌占据主导地位,而 OLS CERO3D 生物反应器的诞生,标志着国产设备在 3D 细胞培养领域的重大突破。其core技术 —— 双向旋转均匀化翅片、在线智能控制系统均为自主研发,性能参数达到国际The Best...
解锁细胞培养新高度,OLS CERO3D 细胞生物反应器强势登场!依托 3D 细胞培养技术,它专为Organoids研究、免疫treatment等前沿领域而生。4 个 50ml independence控制的一次性 CERO 试管,可同时开展不同实验,prec...
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...
在生命科学的前沿领域,3D 生物打印正成为解锁人体奥秘的关键钥匙,而 CELLINK 3D 生物打印技术堪称其中的 “精密仪器”。挤出式 3D 生物打印,就像一位技艺娴熟的泥瓦匠,将生物墨水按照预设的数字蓝图,逐层堆砌出宏观的组织框架,无论是坚固的骨骼支架,还...
一家专注于再生医学的科研公司在组织工程支架的研究上,使用德国 Polos 光刻机取得remarkable成果。组织工程支架需要具备特定的三维结构,以促进细胞的生长和组织的修复。Polos 光刻机能够根据预先设计的三维模型,在生物可降解材料上精确制造出复杂的孔隙...
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,...
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...
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...
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...