BIO ONE 促进细胞生物学基础研究创新:细胞生物学作为生命科学的基础学科,其研究的深入程度直接影响着生命科学的整体发展。BIO ONE 3D 生物打印机为细胞生物学基础研究提供了创新的实验手段。科研人员可以利用 BIO ONE 设计和打印具有特定结构和功能的细胞培养支架,研究细胞在不同微环境下的行为和功能变化。例如,通过打印具有不同孔隙率和力学性能的支架,研究细胞的迁移、分化和组织形成过程。此外,BIO ONE 还可以用于研究细胞间的通讯和相互作用机制,为揭示生命的奥秘提供新的视角。未来,随着细胞生物学研究的不断深入,BIO ONE 将不断激发科研人员的创新思维,推动细胞生物学基础研究取得更多突破性成果。3D生物打印通过创新技术为生命科学提供更逼真的组织替代品。广东生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印

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。重庆实验室生命科学光固化BIONOVAX3D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!

生命科学的蓬勃现状:当下,生命科学正处于迅猛发展阶段。从微观的基因层面到宏观的生物体、生态系统,都取得了诸多突破。基因编辑技术如 CRISPR - Cas9 不断优化,在疾病treatment研究中展现出巨大潜力;细胞treatment领域,CAR - T 疗法在tumortreatment方面已取得一定成果。而在这蓬勃发展的浪潮中,我们公司的产品闪耀登场。以瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印机为例,它凭借智能打印头,几乎能兼容任何材料,为细胞生物学家、组织工程师等提供了the best工具,助力他们在复杂组织结构开发等方面大步迈进,推动生命科学从理论走向实际应用。
MFS - 4 与外泌体研究:外泌体研究在生命科学领域逐渐兴起,ELVEFLOW MFS - 4 为其提供先进技术手段。在tumor外泌体分离与功能研究中,利用其多相流协同处理系统,高效分离tumor细胞分泌的外泌体。通过对这些外泌体的研究,可深入了解tumor细胞的转移机制、tumor微环境的调控等,为tumor诊断与treatment提供新的生物标志物和treatment靶点,拓展生命科学在tumor研究领域的深度与广度。MFS - 4 的多相流应用:在生命科学的药物载体研究、细胞分离等方面,多相流协同处理十分关键。ELVEFLOW MFS - 4 的四通道混合模块可实现油 - 水 - 细胞悬液的三相共流。在 CAR - T 细胞treatment中,高效封装 CAR 基因修饰的慢病毒载体,提升转染效率。同时,其高速摄像机实时监测功能确保制备的载药微球粒径均一性达 98%,为细胞treatment等前沿生命科学研究提供高质量的技术支持。DNA生物试剂的发展推动生命科学在疾病诊断方面更上一层楼。

Organoids作为模拟人体Organ发育的 “微型工厂”,对培养环境的precise度要求极高。OLS CERO3D 生物反应器的3D Organoid culture 技术堪称Organoids研究的 “黄金搭档”。其双向旋转均匀化翅片在提供minimum剪切力的同时,确保营养物质与信号分子的均匀分布,使肠Organoids、肝脏Organoids的形成效率提升 50%,且结构更完整、功能更成熟。4 个independence试管支持同时培养多种Organoids模型(如tumorOrganoids、神经Organoids),配合实时在线 pH 监测与环境参数调控,可模拟不同生理 / 病理条件下的Organ发育。特别在长期培养超 1 年的过程中,反应器能维持Organoids的增殖能力与功能稳定性,为研究Organ发育机制、遗传疾病建模及药物毒性测试提供了长效平台。某the best实验室利用该设备成功构建了具有血管化的肝脏Organoids,其药物代谢反应与真实肝脏的吻合度超过 85%,为个性化医疗研究开辟了新路径。CELLINK3D生物打印研究着力提升打印速度促进生命科学高效发展。黑龙江医学实验室生命科学挤出式BIO3D生物打印
3D细胞培养为生命科学研究细胞衰老机制提供重要研究手段。广东生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印
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 CO₂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。广东生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印