构建功能性心脏组织模型是心血管研究的前沿方向,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了 “全链路解决方案”。其3D 细胞培养技术支持心肌干细胞向心肌细胞的定向分化,双向旋转均匀化翅片确保细胞在三维空间中形成有序排列的肌纤维结构,同步收缩效率提升 50%。independence控制的培养试管可模拟不同病理条件(如缺氧、炎症环境),配合在线 pH 与 CO?监测,实时观察心肌细胞电生理特性与收缩功能的变化。在心力衰竭药物研究中,利用该设备培养的心脏组织模型能precise反映药物对心肌收缩力的调节作用,避免了动物实验的种属差异干扰。更值得关注的是,长期培养超 1 年的能力使科研人员能持续追踪心肌细胞在衰老过程中的功能退化,为开发抗心衰药物提供了长效观察平台。这种 “从细胞到组织” 的precise建模能力,正推动心血管研究从分子机制解析向临床treatment方案设计的深度跨越。4 管independence操作互不干扰,多组对照实验同步进行,时间利用率提升 100%!重庆实验室生命科学微流控
Organoids研究的黄金搭档 ——OLS CERO3D 细胞生物反应器强势来袭!以 3D 细胞培养技术为core,它专为Organoids研究打造。独特的双向旋转均匀化翅片,在保证minimum剪切力的情况下,实现细胞培养的均匀性。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,方便灵活,可同时开展不同项目。其长期培养超 1 年的能力,让细胞在稳定环境中持续生长,为Organoids研究提供坚实保障。无论是肝脏组织研究,还是免疫treatment研究,OLS CERO3D 都能凭借出色性能,助力科研人员探索生命奥秘,取得突破性成果。山东干细胞生命科学研究设备干细胞生命科学研究。
LUMEN X3D 推动血管组织工程发展:血管组织工程是生命科学领域的一个重要研究方向,旨在构建具有功能的血管组织来treatment血管相关疾病。LUMEN X3D 生物打印机在血管组织工程中发挥着重要的推动作用。其高精度的同轴打印技术和 “动态交联” 技术,使得打印出的血管具有良好的结构和力学性能。在血管组织工程研究中,科研人员可以利用 LUMEN X3D 打印出不同尺寸和结构的血管模型,研究血管的生长、修复和再生机制。此外,LUMEN X3D 还可以与细胞培养技术相结合,在打印的血管中种植内皮细胞和平滑肌细胞,构建出更接近真实生理状态的血管组织。未来,LUMEN X3D 将不断优化血管打印技术,推动血管组织工程从实验室研究向临床应用转化。
3D 生物打印技术不断发展。美国科学家利用 3D 生物打印技术构建出具有血管化结构的组织模型,更接近真实组织的生理功能。欧洲在 3D 生物打印材料研发方面取得进展,开发出多种生物相容性良好的打印材料。中国在 3D 生物打印设备研发和临床应用探索方面积极推进。未来,3D 生物打印有望实现organ的定制化打印,解决organ移植供体短缺的问题,同时在组织工程、再生医学等领域发挥更大作用。生命科学研究的国际合作日益紧密。各国科研团队在重大科学问题上开展联合研究,如国际人类基因组计划、国际tumor基因组联盟等。通过共享数据和资源,加速科学研究进程。未来,国际合作将在应对全球性健康问题、生物多样性保护、气候变化等方面发挥更大作用,促进生命科学研究成果的全球共享和应用。我确信哪怕一个简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧!
Kilobaser DNA 合成仪加速基因研究与应用:基因研究是生命科学的core领域,而快速、准确的 DNA 合成技术是推动基因研究发展的关键。Kilobaser DNA 合成仪通过微流控芯片技术,将传统 DNA 合成所需的试剂消耗量降低了 50 倍,单个反应only需 300 皮摩尔原料。它支持的 “即插即用” 试剂 cartridges,可在 1 小时内完成 25 个碱基的引物合成,满足了 CRISPR - Cas9 系统等基因编辑技术对 sgRNA 快速制备的需求。在合成生物学研究中,Kilobaser DNA 合成仪能够批量合成人工代谢通路基因簇,为改造微生物代谢途径、生产生物燃料和药物中间体等提供了有力的工具。随着基因编辑技术和合成生物学的不断发展,Kilobaser DNA 合成仪将在更多基因相关的研究和应用领域发挥重要作用,推动生命科学在基因层面的创新发展。DNA合成技术为生命科学创造独特基因序列打开未知研究大门。山东干细胞生命科学研究设备
CELLINK3D生物打印研究聚焦于优化打印材料更好服务生命科学。重庆实验室生命科学微流控
人工智能在生命科学中的应用日益broad。美国的科技公司和科研机构利用人工智能算法进行药物分子设计,much缩短药物研发周期。欧洲在医疗影像人工智能分析方面处于lead地位,能够快速准确地识别疾病特征。中国也在积极布局人工智能与生命科学的交叉研究,如利用人工智能辅助疾病诊断和预测疾病发展。未来,人工智能将在生命科学的各个环节发挥更大作用,从基础研究到临床应用,推动生命科学研究范式的转变。微生物学研究在全球范围内不断深入。美国科学家发现新型antibiotic产生菌,为解决antibiotic耐药性问题带来希望。欧洲科研人员对肠道微生物组进行大规模研究,揭示肠道微生物与人体健康和疾病的密切关系。中国在微生物发酵技术方面优势明显,利用微生物发酵生产食品、药品和生物燃料等。未来,微生物学将在生物修复、生物制造、益生菌开发等领域发挥更大作用,如利用微生物修复受污染的土壤和水体,开发新型益生菌改善人体健康。重庆实验室生命科学微流控