脑科学与脑机接口研究取得重要突破。美国的 “脑计划” 投入大量资金,在解析大脑神经环路方面取得进展,加深了对大脑功能的理解。欧盟的 “人类大脑计划” 则致力于构建大脑模拟模型,推动人工智能与神经科学的融合。中国科学家在脑机接口技术上也有出色表现,帮助瘫痪患者实现通过大脑信号控制外部设备。未来,脑机接口有望帮助神经系统疾病患者恢复运动和交流功能,同时也将促进人机交互技术的飞跃,为智能家居、智能交通等领域带来变革。生命科学与3D生物打印融合有望开发出更有效的药物筛选模型。天津生命科学
OLS cero3D 细胞培养仪的自动化优势:生命科学的细胞treatment研究对细胞规模化、标准化培养要求越来越高。OLS cero3D 细胞培养仪的封闭式培养系统集成自动换液、离心与细胞收集功能。其precise的温湿度调节模块,将温度波动控制在 ±0.1℃,CO?浓度稳定在 5%±0.1%。在 CAR - T 细胞大规模扩增中,保证细胞生长环境稳定,结合 casy 细胞计数器实时活率监测,实现从细胞复苏到成品放行的全流程数据追溯,满足严格的细胞treatment产品质量要求。OLS cero3D 细胞培养仪与细胞质量控制:细胞质量控制是生命科学细胞treatment等应用中的关键环节,OLS cero3D 细胞培养仪为其提供comprehensive保障。在培养用于细胞treatment的免疫细胞时,通过其自动化的培养流程和precise的环境控制,确保细胞在培养过程中的质量稳定。结合 casy 细胞计数器实时监测细胞密度、活率等指标,及时调整培养条件,保证细胞的生物学活性和功能正常,为细胞treatment的安全性和有效性提供保障,推动生命科学细胞treatment技术的临床应用。浙江实验室生命科学3D生物打印4 管independence操控,干细胞 / Organoids / tumor球体同步培养,时间成本减半,科研成果加倍!
在新药研发中,体外模型的预测准确率直接影响研发效率与成本。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养与Organoids技术,为药物试验构建了更贴近人体的 “微型战场”。以肝脏药物代谢研究为例,其培养的 3D 肝脏组织模型不only保留了肝细胞的极性结构,还维持了 CYP450 酶系的活性,使药物代谢产物分析结果与体内实验的吻合度提升 70%。4 个independence试管可同时测试不同药物浓度、联合用prescript案,配合4 分钟处理 5000 个Organoids的高通量能力,大幅缩短药物筛选周期。更重要的是,无剪切力环境与无需基底的特性,避免了传统培养中细胞外基质对药物渗透的干扰,使药效评估更precise。某制药公司使用该设备进行抗tumor药物测试时,发现 3D tumor球体模型对靶向药物的响应率与临床数据的一致性超过 90%,成功将候选药物的研发周期缩短 18 个月。
BIONOVA X 与动态组织构建:生命科学对组织动态特性的研究不断深入,BIONOVA X 成为构建动态组织的得力助手。在构建心肌组织模型时,利用其声波振动气泡界面技术,模拟心脏跳动时的力学环境,诱导心肌细胞有序排列与分化。这种接近真实生理状态的心肌模型,对于研究心脏疾病发病机制、开发心脏疾病treatment药物具有重要意义,推动生命科学在心血管疾病研究领域取得新突破。BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助力生命科学基础科研稳步前行。3D细胞培养帮助生命科学更好地研究细胞与细胞外基质的相互作用。
INKREDIBLE + 助力基层医疗服务提升:在医疗资源分布不均衡的现状下,提升基层医疗服务水平是改善the whole people健康状况的关键。INKREDIBLE + 便携式 3D 生物打印机以其便捷性和实用性,为基层医疗服务带来了新的机遇。在基层医院,医生可以利用 INKREDIBLE + 打印简单的医疗器械和康复辅助器具,如骨折固定夹板、义齿等,满足患者的基本医疗需求。此外,INKREDIBLE + 还可以用于打印个性化的药物剂型,根据患者的病情和身体状况调整药物的释放速度和剂量,提高药物treatment效果。未来,随着 INKREDIBLE + 技术的不断完善和成本的降低,它将在更多基层医疗场景中得到应用,为提升基层医疗服务水平做出重要贡献。3D细胞培养为生命科学研究细胞分化与发育提供理想平台。浙江实验室生命科学3D生物打印
长期培养超 1 年稳定如初,免疫细胞功能活性在线,细胞疗法工业化加速!天津生命科学
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。天津生命科学