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北京实验室生命科学CELLINKBIO

来源: 发布时间:2025年09月28日

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。生命的起源是一个复杂的谜,只有通过科学的方法和勇敢的探索,我们才能更接近真相。北京实验室生命科学CELLINKBIO

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ELVEFLOW 微流控的precise操控:生命科学对微观世界的研究需要precise操控技术,法国 ELVEFLOW 微流控系统正满足这一需求。以 OB1 Mk3 型号为例,通过independence控制 8 个通道的压力,能模拟肺泡 - blood capillary屏障的气体交换等复杂生理过程。在肺部疾病研究中,利用其precise的纳升级液体分配功能,可进行药物对肺泡细胞作用的研究,为肺部疾病treatment药物研发提供关键数据,展现出微流控技术在生命科学微观研究中的强大力量。ELVEFLOW 微流控与单细胞分析:单细胞分析是生命科学深入了解细胞异质性的重要手段,ELVEFLOW 微流控系统在其中发挥关键作用。利用微流控芯片的单细胞捕获技术,结合 OB1 Mk3 的precise液体操控,对单个tumor细胞进行分析。通过检测单细胞内的基因表达、蛋白质分泌等情况,揭示tumor细胞的异质性,为tumor的precise诊断和个性化treatment提供依据,推动生命科学在tumor个体化treatment研究方面取得突破。北京实验室生命科学CELLINKBIODNA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。

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神经退行性疾病研究是生命科学的重要挑战。美国科学家在阿尔茨海默病和帕金森病的发病机制研究上取得进展,发现多个与疾病相关的基因和分子通路。欧洲科研团队致力于开发针对神经退行性疾病的新型treatment药物和干预措施。中国也加大对神经退行性疾病研究的支持力度,在疾病早期诊断和干预方面开展研究。未来,神经退行性疾病研究将聚焦于早期诊断标志物的发现、发病机制的深入解析以及有效的treatment方法开发,为患者带来希望。合成生物学领域,各国积极探索。美国科研团队成功构建人工细胞,实现对细胞代谢途径的重新编程,用于高效生产生物燃料和高附加值化学品。英国科学家则利用合成生物学技术设计新型生物传感器,可快速检测环境中的有害物质。中国在微生物合成领域成绩斐然,通过改造微生物生产生物可降解塑料,降低对传统塑料的依赖。未来,合成生物学将在医疗、农业、环保等多领域发挥更大作用,比如定制微生物用于土壤修复、开发新型生物材料用于组织工程等。

INKREDIBLE + 与个性化医疗:个性化医疗是生命科学未来发展的重要趋势,INKREDIBLE + 在此趋势下彰显价值。在口腔修复领域,可根据患者口腔扫描数据,利用 INKREDIBLE + 现场打印个性化的牙齿修复体。搭配患者自体细胞培养的生物材料,减少排异反应,提高修复效果。这一过程体现了生命科学技术如何从实验室走向临床,实现真正的个性化医疗服务,为患者带来更好的treatment体验。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分辨率打印含血管网络的复合组织,构建出接近真实皮肤结构的模型,细胞存活率超 90%。这为皮肤创伤修复、皮肤疾病研究等提供了可靠的体外模型构建工具,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。3D 细胞培养技术革新,心脏组织模型自主收缩,心律失常药物筛选更precise!

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OLS CERO3D 生物反应器的core创新 ——双向旋转均匀化翅片,巧妙解决了传统培养中 “剪切力损伤” 与 “营养分布不均” 的双重难题。该设计通过顺时针与逆时针交替旋转,在试管内形成动态涡流,使营养物质、氧气与信号分子的扩散效率提升 80%,同时将剪切力降至传统摇床的 1/10 以下。这种 “温柔而均匀” 的培养环境,不only保护了干细胞、Organoids等脆弱细胞的结构完整性,更促进了细胞间信号传递,使多细胞球体的形成效率提升 50%。经流体力学模拟与实验验证,该翅片设计在 50ml 体积内实现了 ±2% 的营养浓度均匀度,为细胞提供了前所未有的 “稳定微环境”,成为 3D 细胞培养技术的里程碑式突破。3D细胞培养在生命科学中用于研究干细胞的分化调控机制。天津生命科学CELLINK BIO

无剪切力均匀化翅片,细胞三维生长无压力,成熟度提升 50%,功能验证更可信!北京实验室生命科学CELLINKBIO

海洋生命科学研究逐渐受到重视。美国在海洋生物基因资源开发方面投入大量资源,从海洋生物中发现多种具有药用价值的生物活性物质。欧洲科学家对海洋生态系统进行深入研究,评估气候变化对海洋生物的影响。中国在海洋渔业生物育种、海洋药物研发等方面取得进展,如培育出高产抗病的海水养殖新品种。未来,海洋生命科学将在海洋生物资源可持续利用、海洋生态保护等方面发挥重要作用,为人类开发新的食物和药物来源,同时保护海洋生态环境。北京实验室生命科学CELLINKBIO