細胞培養(yǎng)的high quality之選,OLS CERO3D 細胞生物反應器成就科研輝煌!在Organoids研究、免疫treatment研究等領域,它以先進的 3D 細胞培養(yǎng)技術為core,展現(xiàn)出強大實力。4 個 50ml 的independence一次性 CERO 試管,可independence開展不同實驗,方便快捷。雙向旋轉均勻化翅片實現(xiàn)minimum剪切力,確保細胞均勻生長。precise控制環(huán)境溫度、二氧化碳水平和在線 pH 監(jiān)測,為細胞提供穩(wěn)定的生長環(huán)境。無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養(yǎng)質量和效率。長期培養(yǎng)超 1 年,運行成本remarkable降低,是科研人員實現(xiàn)科研目標、創(chuàng)造科研價值的理想設備。3D生物打印技術飛速發(fā)展為生命科學領域的器guan再造研究帶來了新希望。廣東生物3D打印生命科學
開啟細胞培養(yǎng)新征程,OLS CERO3D 細胞生物反應器重磅登場!在心臟組織模型研究、肝臟組織研究等領域,它憑借先進的 3D 細胞培養(yǎng)技術,為細胞生長提供專業(yè)保障。4 個independence控制的一次性 CERO 試管,可independence設置溫度、二氧化碳水平等參數(shù),滿足不同實驗需求。雙向旋轉均勻化翅片實現(xiàn)minimum剪切力,保證細胞均勻生長。在線 pH 監(jiān)測實時把控培養(yǎng)環(huán)境,無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養(yǎng)質量。長期培養(yǎng)超 1 年,運行成本remarkable降低,處理效率高,為科研人員打造穩(wěn)定可靠的細胞培養(yǎng)平臺,推動生命科學研究邁向新高度。廣東生物3D打印生命科學無基底培養(yǎng)簡化流程,減少外源性干擾,干細胞分化純度提升 30%,機制研究更precise!
lead細胞培養(yǎng)技術前沿,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研突破!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發(fā)揮 3D 細胞培養(yǎng)技術優(yōu)勢,為科研工作提供有力支持。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養(yǎng)條件,滿足多樣化實驗需求。雙向旋轉均勻化翅片實現(xiàn)minimum剪切力,確保細胞均勻生長。在線 pH 監(jiān)測讓培養(yǎng)環(huán)境盡在掌握,無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養(yǎng)質量。長期培養(yǎng)超 1 年,運行成本低,處理效率高,幫助科研人員攻克技術難題,取得創(chuàng)新性科研成果。
海洋生命科學研究逐漸受到重視。美國在海洋生物基因資源開發(fā)方面投入大量資源,從海洋生物中發(fā)現(xiàn)多種具有藥用價值的生物活性物質。歐洲科學家對海洋生態(tài)系統(tǒng)進行深入研究,評估氣候變化對海洋生物的影響。中國在海洋漁業(yè)生物育種、海洋藥物研發(fā)等方面取得進展,如培育出高產(chǎn)抗病的海水養(yǎng)殖新品種。未來,海洋生命科學將在海洋生物資源可持續(xù)利用、海洋生態(tài)保護等方面發(fā)揮重要作用,為人類開發(fā)新的食物和藥物來源,同時保護海洋生態(tài)環(huán)境。雙向旋轉均勻化翅片技術,剪切力低至傳統(tǒng)設備 1/10,脆弱細胞安心生長!
組織工程的core挑戰(zhàn)是在體外構建具有血管化、神經(jīng)支配的功能性組織,而 OLS CERO3D 生物反應器為這一領域提供了創(chuàng)新解決方案。其3D Organoid culture 技術支持種子細胞(如干細胞、成纖維細胞)在無基底環(huán)境中自主組裝,形成具有天然細胞外基質的組織前體。4 個independence試管可分別添加不同生長因子,誘導組織定向分化,配合雙向旋轉均勻化翅片促進血管內皮細胞的整合,實現(xiàn)初步血管化。在軟骨組織工程研究中,利用該設備培養(yǎng)的軟骨球體細胞成活率超過 90%,且分泌的膠原蛋白基質與天然軟骨的成分相似度達 95%。長期培養(yǎng)超 1 年的能力使組織工程支架的成熟度持續(xù)提升,為修復關節(jié)損傷、Organ缺損等疾病提供了更high quality的移植物來源。隨著生物材料與 3D 培養(yǎng)技術的融合,該反應器正成為再生醫(yī)學從實驗室走向臨床的關鍵紐帶。CELLINK3D生物打印研究致力于提升打印精度為生命科學成果轉化加速。廣東生命科學光固化BIONOVAX3D生物打印
DNA合成技術革新讓生命科學在基因編輯與合成生物學領域大步前進。廣東生物3D打印生命科學
在基因編輯領域,CRISPR - Cas9 技術自問世以來持續(xù)革新。美國科學家不斷拓展其應用邊界,利用該技術成功修正小鼠體內導致遺傳性失明的基因突變,為人類遺傳性眼病treatment帶來曙光。歐洲科研團隊則將其用于作物基因改良,培育出具備更強抗病蟲害能力的小麥品種。當下,各國科學家正致力于提升 CRISPR - Cas9 技術的precise性,降低脫靶效應,未來有望實現(xiàn)對更多復雜人類遺傳疾病的precisetreatment,如囊性纖維化、地中海貧血等,還可能在生物多樣性保護方面發(fā)揮作用,通過基因編輯恢復瀕危物種的關鍵基因功能。廣東生物3D打印生命科學