TIGR 组织细胞研磨器与植物生命科学研究:生命科学研究不only涵盖医学领域,植物生命科学也是重要组成部分,TIGR 组织细胞研磨器在植物研究中发挥作用。在研究植物抗逆机制时,需要对不同胁迫条件下的植物组织进行处理。TIGR 组织细胞研磨器能够高效破碎植物组织,提取高质量的核酸和蛋白质,用于分析植物在胁迫条件下的基因表达和蛋白质变化。这有助于揭示植物抗逆的分子机制,为培育抗逆植物品种提供理论基础,推动植物生命科学的发展。生命科学依靠3D生物打印对组织工程的发展起到巨大推动作用。河南干细胞生命科学

BIONOVA X 推动动态组织模型构建:生命科学研究逐渐从静态模型向动态模型转变,以更好地模拟生物体的真实生理环境。BIONOVA X 3D 生物打印机采用了独特的声波振动气泡界面技术,实现了每秒 0.7 毫米的超高速固化速度,比传统打印方法提高350倍。这一技术突破使得打印具有动态特性的组织模型成为可能,如心脏瓣膜、血管等。在构建心脏瓣膜模型时,BIONOVA X 能够在打印过程中实时模拟血流剪切力,诱导内皮细胞定向分化,使打印出的瓣膜更接近真实生理结构和功能。这种动态组织模型对于研究心血管疾病的发病机制、开发新型treatment方法具有重要意义。未来,BIONOVA X 有望在更多动态组织和organ的打印中取得突破,为再生医学和组织修复领域带来新的希望。天津生命科学BIO ONE分液式3D生物打印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。

BIO ONE 助力基础生命科学研究:基础生命科学研究是整个生命科学领域发展的基石,而对实验设备的稳定性和易用性有着极高要求。BIO ONE 3D 生物打印机以其简洁的操作界面和可靠的性能,成为众多科研实验室的理想选择。它配备的 HEPA H14 过滤系统和 UV - C 灭菌系统,为打印过程提供了洁净安全的环境,有效避免了生物污染。在细胞生物学研究中,科研人员可以利用 BIO ONE 将不同类型的细胞打印在特定的生物材料上,研究细胞的生长、分化和相互作用机制。此外,BIO ONE 还支持多种生物墨水的使用,科研人员能够根据实验需求自由选择和开发适合的打印材料。随着生命科学研究的不断深入,BIO ONE 将持续为基础研究提供稳定可靠的技术支持,助力科研人员探索生命的奥秘。
LUMEN X3D 的血管打印专长:血管相关研究是生命科学的重点领域,LUMEN X3D 专注于此。其同轴打印技术能同时挤出内皮细胞悬液与弹性水凝胶,构建内径 200 微米的可灌注血管。在血管再生研究中,结合 Kilobaser DNA 合成仪定制的生长因子基因递送载体,促进血管成熟。这对于解决心血管疾病、组织缺血等问题提供了创新的技术手段,推动生命科学在血管领域的研究迈向新高度。CELLINK BIO X 与组织工程:在组织工程这一生命科学热门领域,CELLINK BIO X 的作用不可忽视。它支持多种打印模式,可同步处理细胞悬液、水凝胶与陶瓷颗粒。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细胞培养模拟体内环境对生命科学研究细胞生理病理意义重大。

还在为细胞培养的高损耗和高成本发愁?OLS CERO3D 细胞生物反应器带来颠覆性解决方案!依托先进的 3D Organoid culture 技术,它能轻松应对球体细胞研究、心脏组织模型研究等多种科研需求。4 个independence试管可independence操作,互不干扰,在线 pH 监测实时把控培养环境。运行成本remarkable降低的同时,还能保证每管 4 分钟处理多达 5000 个Organoids,效率惊人。无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死的特性,让细胞培养变得更轻松、更高效,是科研实验室提升研究质量与效率的The Best Choice。免基底培养告别繁琐操作,细胞凋亡减少 60%,球体细胞培养省心又高效!浙江生命科学光固化LUMENX3D生物打印
双向旋转均匀化翅片,细胞培养零损伤,成活率提升 40%,成熟度 MAX,Organoids研究黄金搭档!河南干细胞生命科学
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。河南干细胞生命科学