科研創新的破局利器!OLS CERO3D 細胞生物反應器憑借前沿 3D 細胞培養技術,為多功能干細胞擴展和分化研究開辟全新路徑。4 個independence控制的 50ml 一次性 CERO 試管,precise調控環境溫度與二氧化碳水平,配合雙向旋轉均勻化翅片實現minimum剪切力,讓細胞在理想環境中生長。其無需嵌入基底、無剪切力的特性,極大減少細胞凋亡和壞死,將細胞成活率與成熟度提升到新高度,長期培養超 1 年更是行業be in the lead。無論是病毒研究,還是Organoids、免疫treatment研究,OLS CERO3D 都能以高效穩定的表現,助力科研人員突破瓶頸,加速科研成果轉化。長期培養超 1 年穩定如初,免疫細胞功能活性在線,細胞療法工業化加速!北京干細胞生命科學研究
3D 生物打印技術不斷發展。美國科學家利用 3D 生物打印技術構建出具有血管化結構的組織模型,更接近真實組織的生理功能。歐洲在 3D 生物打印材料研發方面取得進展,開發出多種生物相容性良好的打印材料。中國在 3D 生物打印設備研發和臨床應用探索方面積極推進。未來,3D 生物打印有望實現organ的定制化打印,解決organ移植供體短缺的問題,同時在組織工程、再生醫學等領域發揮更大作用。生命科學研究的國際合作日益緊密。各國科研團隊在重大科學問題上開展聯合研究,如國際人類基因組計劃、國際tumor基因組聯盟等。通過共享數據和資源,加速科學研究進程。未來,國際合作將在應對全球性健康問題、生物多樣性保護、氣候變化等方面發揮更大作用,促進生命科學研究成果的全球共享和應用。廣東生物3D打印生命科學3D Organoid culture 技術前沿,從單Organoids到多Organ系統,體外人體模擬新突破!
腦科學與腦機接口研究取得重要突破。美國的 “腦計劃” 投入大量資金,在解析大腦神經環路方面取得進展,加深了對大腦功能的理解。歐盟的 “人類大腦計劃” 則致力于構建大腦模擬模型,推動人工智能與神經科學的融合。中國科學家在腦機接口技術上也有出色表現,幫助癱瘓患者實現通過大腦信號控制外部設備。未來,腦機接口有望幫助神經系統疾病患者恢復運動和交流功能,同時也將促進人機交互技術的飛躍,為智能家居、智能交通等領域帶來變革。
OLS CERO3D 生物反應器的core創新 ——雙向旋轉均勻化翅片,巧妙解決了傳統培養中 “剪切力損傷” 與 “營養分布不均” 的雙重難題。該設計通過順時針與逆時針交替旋轉,在試管內形成動態渦流,使營養物質、氧氣與信號分子的擴散效率提升 80%,同時將剪切力降至傳統搖床的 1/10 以下。這種 “溫柔而均勻” 的培養環境,不only保護了干細胞、Organoids等脆弱細胞的結構完整性,更促進了細胞間信號傳遞,使多細胞球體的形成效率提升 50%。經流體力學模擬與實驗驗證,該翅片設計在 50ml 體積內實現了 ±2% 的營養濃度均勻度,為細胞提供了前所未有的 “穩定微環境”,成為 3D 細胞培養技術的里程碑式突破。4 個independence試管靈活組合,干細胞分化 / 病毒研究 / Organoids培養,一機覆蓋全領域!
lead細胞培養新趨勢,OLS CERO3D 細胞生物反應器推動科研進步!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為科研工作注入新動力。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養條件,滿足多樣化實驗需求。雙向旋轉均勻化翅片實現minimum剪切力,確保細胞均勻生長。在線 pH 監測讓培養環境盡在掌握,無需嵌入基底、減少細胞凋亡壞死,提高細胞培養質量。長期培養超 1 年,運行成本低,處理效率高,幫助科研人員攻克科研難關,取得突破性科研成果,為生命科學研究發展貢獻力量。CELLINK3D生物打印研究著力提升打印速度促進生命科學高效發展。北京細胞培養生命科學前沿技術
3D Organoid culture 技術落地,肝臟Organoids藥物代謝吻合度超 80%,臨床轉化加速!北京干細胞生命科學研究
病毒研究中,細胞模型的穩定性與infect效率直接影響實驗數據的可靠性。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養技術,為病毒宿主細胞提供了接近體內微環境的生長條件。以流感病毒、novel coronavirus研究為例,independence控制的培養試管可分別搭載不同宿主細胞(如呼吸道上皮細胞、免疫細胞),precise模擬病毒在多細胞類型中的infect路徑。無剪切力培養環境減少了細胞凋亡,使病毒infect率提升 30%,且細胞狀態更接近天然組織,避免了傳統 2D 培養中細胞功能退化導致的實驗偏差。其4 分鐘處理 5000 個Organoids的高效性能,更適用于病毒載量篩選、藥物靶點驗證等高通量實驗,配合長期培養超 1 年的穩定性,可實現病毒變異株的長期追蹤與耐藥性研究。對于生物安全實驗室而言,一次性試管設計還降低了交叉污染風險,讓病毒研究更高效、更安全。北京干細胞生命科學研究
3D 生物打印重塑組織工程研究:在生命科學領域,組織工程研究正面臨著從基礎模型構建向臨床應用轉化的關鍵階段。瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印機憑借其智能打印頭(iPH)技術,可實現對多種生物材料和細胞類型的precise操控。無論是水凝膠、生物陶瓷,還是不同來源的細胞懸液,BIO X 都能以 15 微米的超高分辨率進行打印。在構建皮膚組織模型時,BIO X 能夠模擬真實皮膚的分層結構,打印出包含表皮層、真皮層以及微血管網絡的復合組織,細胞存活率超過 90%。這一成果不only為皮膚創傷修復研究提供了理想的體外模型,更為未來個性化皮膚移植treatment奠定了基礎。隨著技術的不...