开启细胞培养新征程,OLS CERO3D 细胞生物反应器重磅登场!在心脏组织模型研究、肝脏组织研究等领域,它凭借先进的 3D 细胞培养技术,为细胞生长提供专业保障。4 个independence控制的一次性 CERO 试管,可independence设置温度、二氧化碳水平等参数,满足不同实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力...
查看详细 >>3D 生物打印的关键角色:在生命科学对组织organ研究愈发深入的当下,3D 生物打印技术至关重要。我们的 BIO X6 高通量组织工程工作站,拥有六打印头系统,每小时可完成 24 孔板的organ芯片打印。其超高的 XY 轴 1 微米定位精度,能构建精细的仿生血管网络。想象一下,在tumor药物研发中,利用 BIO X6 构建的tumo...
查看详细 >>生命研究中的基因编辑技术不断发展,ELVEFLOW 微流控系统为基因编辑实验提供了精确的操作平台。在 CRISPR - Cas9 基因编辑实验中,利用微流控芯片,通过 OB1 MK4 微流泵精确控制含有 CRISPR - Cas9 核酸复合物和靶细胞的溶液流速,使其在微通道内实现高效混合和基因编辑反应。同时,通过微流控分配阀添加各种辅助试...
查看详细 >>植入式神经电极需要兼具生物相容性与导电性能,表面微图案可remarkable影响细胞 - 电极界面。Polos 光刻机在铂铱合金电极表面刻制出 10μm 间距的蜂窝状微孔,某神经工程团队发现该结构使神经元突触密度提升 20%,信号采集噪声降低 35%。其无掩模特性支持根据不同脑区结构定制电极阵列,在大鼠海马区电生理实验中,单神经元信号识别...
查看详细 >>Polos光刻机与弗劳恩霍夫ILT的光束整形技术结合,可定制激光轮廓以优化能量分布,减少材料蒸发和飞溅,提升金属3D打印效率7。这种跨领域技术融合为工业级微纳制造(如光学元件封装)提供新思路,推动智能制造向高精度、低能耗方向发展Polos系列broad兼容AZ、SU-8等光刻胶,通过优化曝光参数(如能量密度与聚焦深度)实现不同材料的高质量...
查看详细 >>医院检验科的灭菌 “安全卫士”医院检验科承担着much量的标本检测工作,各种病菌标本的存在使该区域成为infect风险较高的场所。Phileas 系列灭菌器为检验科提供了可靠的安全保障。对于小型的标本处理室,Phileas GENIUS 可进行precise灭菌,确保标本不受外界污染,保证检测结果的准确性;对于much型的检验much厅,...
查看详细 >>医药研究中,抗infect药物的研发面临着严峻挑战,ELVEFLOW 微流控技术为其提供了新的研究思路和方法。在antibiotic药物筛选实验中,利用基于 ELVEFLOW 微流控系统的微生物芯片,通过 OB1 MK4 微流泵精确控制含有antibiotic药物的培养液与微生物的接触时间和浓度,模拟体内药物与病原体的相互作用过程。同时,...
查看详细 >>微流控助力细胞分选的高效实现:细胞分选是从复杂细胞群体中分离出特定细胞的关键技术。ELVEFLOW 的微流控产品利用微流控通道内的流体动力学特性,结合精确的压力控制,实现了高效、precise的细胞分选。通过 OB1 MK4 的多通道压力调节,可在微流控芯片内形成特定的流体微环境,使不同类型的细胞在通道中按照预设路径流动,从而实现目标细胞...
查看详细 >>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O...
查看详细 >>组织工程的core挑战是在体外构建具有血管化、神经支配的功能性组织,而 OLS CERO3D 生物反应器为这一领域提供了创新解决方案。其3D Organoid culture 技术支持种子细胞(如干细胞、成纤维细胞)在无基底环境中自主组装,形成具有天然细胞外基质的组织前体。4 个independence试管可分别添加不同生长因子,诱导组织...
查看详细 >>OLS cero3D 细胞培养仪与细胞treatment规模化:细胞treatment的规模化生产是生命科学从实验室走向临床应用的关键一步,OLS cero3D 细胞培养仪为此提供保障。在干细胞treatment规模化培养中,其自动化的培养流程确保干细胞在稳定环境中扩增。通过precise控制培养条件,维持干细胞的干性与分化潜能,为临床提...
查看详细 >>Polos光刻机在微机械加工中表现outstanding。其亚微米分辨率可制造80 µm直径的开环谐振器和2 µm叉指电极,适用于传感器与执行器开发。结合双光子聚合技术(如Nanoscribe系统),用户还能扩展至3D微纳结构打印,为微型机器人及光学元件提供多尺度制造方案。无掩模光刻技术可以随意进行纳米级图案化,无需使用速度慢且昂贵的光罩...
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