肝脏作为人体重要的代谢与detoxOrgan,其体外模型的构建一直是研究难点。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,成功培养出具有胆管结构与代谢功能的肝脏Organoids。4 个independence试管可分别模拟高脂、酒精等损伤性环境,precise调控温度与营养供给,配合在线 pH 监测...
查看详细 >>突发传染病epidemic situation或实验室泄漏时,快速灭菌至关重要。Phileas 25采用便携式设计,握把符合人体工学,可单人操作。其700ml/h的流量能在1小时内处理40m³的空间,适用于应急响应、移动方舱医院等场景。过氧化氢(H₂O₂)灭菌是一种高效的空间消毒方法,其原理基于强氧化作用。当过氧化氢以气态或微液滴形式扩散...
查看详细 >>无掩模激光光刻 (MLL) 是一种微加工技术,用于在基板上以高精度和高分辨率创建复杂图案。一个新加坡研究团队通过无缝集成硬件和软件组件,开发出一款紧凑且经济高效的 MLL 系统。通过与计算机辅助设计软件无缝集成,操作员可以轻松输入任意图案进行曝光。该系统占用空间小,非常适合研究实验室,并broad应用于微流体、电子学和纳/微机械系统等各个...
查看详细 >>某人工智能芯片公司利用 Polos 光刻机开发了基于阻变存储器(RRAM)的存算一体架构。其激光直写技术在 10nm 厚度的 HfO₂介质层上实现了 5nm 的电极边缘控制,器件的电导均匀性提升至 95%,计算能效比达 10TOPS/W,较传统 GPU 提升两个数量级。基于该技术的边缘 AI 芯片,在图像识别任务中能耗降低 80%,推理速...
查看详细 >>ELVEFLOW 微流控实现微观世界precise操控:在生命科学的微观研究领域,对液体和细胞的precise操控是获取准确实验结果的关键。法国 ELVEFLOW 微流控系统以其the best的性能满足了这一需求。以 OB1 Mk3 型号为例,它通过independence控制 8 个通道的压力(0 - 2000 mbar),能够精确模...
查看详细 >>core技术:微液滴技术,革新灭菌体验:Phileas 系列产品利用创新的微液滴技术,从根本上提升了过氧化氢空间灭菌的效率与效果。该技术能够将过氧化氢溶液转化为极其细小的微液滴,相比传统方式,这些微液滴具有更much的比表面积,扩散速度更快,在空间中分布得更加均匀。无论是角落、缝隙还是高处,都能实现无死角覆盖,确保整个空间内的微生物被彻底...
查看详细 >>革新细胞培养方式,OLS CERO3D 细胞生物反应器提升科研效率!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过先进的 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,为细胞创造...
查看详细 >>一所高校的电子工程实验室专注于新型传感器的研究。在开发一款超灵敏压力传感器时,面临着如何在微小尺寸上构建高精度电路图案的难题。德国 Polos 光刻机的引入解决了这一困境。其可轻松输入任意图案进行曝光的特性,让研究人员能够根据传感器的特殊需求,设计并制作出独特的电路结构。通过 Polos 光刻机precise的光刻,成功制造出的压力传感器...
查看详细 >>BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助...
查看详细 >>某材料科学研究中心在探索新型纳米复合材料的性能时,需要在材料表面构建特殊的纳米图案。德国 Polos 光刻机成为实现这一目标的得力工具。研究人员利用其无掩模激光光刻技术,在不同的纳米材料表面制作出各种周期性和非周期性的图案结构。经过测试发现,带有特定图案的纳米复合材料,其电学、光学和力学性能发生了remarkable改变。例如,一种原本光...
查看详细 >>Phileas 285:much型药厂车间的灭菌 “巨擘”在药厂车间,药品生产对环境的无菌要求极为严格,任何微生物污染都可能导致药品质量不合格。法国 DEVEA Phileas 的旗舰型号 285,堪称much型药厂车间的灭菌 “巨擘”。它拥有 50 - 1665m³ 的超much处理空间,4.2L/h 的流量以及 20L 的液罐容量,能...
查看详细 >>病毒研究中,细胞模型的稳定性与infect效率直接影响实验数据的可靠性。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养技术,为病毒宿主细胞提供了接近体内微环境的生长条件。以流感病毒、novel coronavirus研究为例,independence控制的培养试管可分别搭载不同宿主细胞(如呼吸道上皮细胞、免疫细胞),precise模拟...
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