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。双向旋转均匀营养分布,球体细胞core不缺氧,tumor耐药性研究捕捉关键亚群,靶点筛选快人一步!生物3D打印生命科学研究设备

革新细胞培养模式,OLS CERO3D 细胞生物反应器带来科研新机遇!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的扩展和分化。4 个independence控制的试管,操作简便,互不干扰。precise控制环境温度和二氧化碳水平,结合在线 pH 监测,维持细胞the best生长状态。无剪切力、无需嵌入基底的特性,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养能力强,运行成本低,处理效率高,为科研实验室注入新活力,助力科研人员在生命科学领域取得更大突破。DNA合成仪生命科学实验室Organoids构建效率提升 50%,结构完整功能强,药物毒性测试准确率超 85%,助力新药研发突围!

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。
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。运行成本remarkable降低,一次性试管防污染,中小型实验室也能玩转high-end 3D 细胞培养!

在全球倡导绿色科研的背景下,OLS CERO3D 生物反应器的低成本运行与资源节约特性成为remarkable优势。其一次性 50ml 试管设计避免了传统玻璃器皿的清洗消毒能耗,independence控制功能使每个试管可按需调节培养条件,较传统培养箱节省 60% 的能源消耗。超 1 年长期培养能力减少了细胞传代次数,降低了培养基与耗材的使用量,经测算,单台设备每年可减少 30% 的实验室废弃物产生。对于注重 ESG(环境、社会、治理)的科研机构与企业,这种 “高效低耗” 的设备不only提升了实验效率,更契合可持续发展理念。某高校实验室引入该设备后,年度培养成本降低 40%,空间利用率提升 50%,成为绿色科研的Benchmark案例。随着科研行业对可持续发展的重视度提升,OLS 生物反应器正成为实验室升级的The Best Choice方案。一次性试管杜绝交叉污染,病毒研究生物安全等级升级,实验数据更安心!生物3D打印生命科学研究设备
CELLINK3D生物打印研究致力于开发新的打印策略促进生命科学发展。生物3D打印生命科学研究设备
随着科技进步,生命科学与其他学科的交叉融合日益紧密。美国的科研团队将纳米技术应用于药物递送,开发出纳米颗粒载体,能够precise将药物递送至病变部位,提高药物疗效并降低副作用。欧洲在生物光子学领域深入研究,利用光技术实现对生物分子和细胞的高分辨率成像,助力疾病诊断和treatment监测。中国在生物信息学方面发展迅速,通过计算机算法分析海量生物数据,加速药物研发进程。未来,跨学科合作将催生更多创新成果,推动生命科学在疾病treatment、生物制造等领域取得更大突破。生物3D打印生命科学研究设备