生命研究中的單細胞分析對揭示細胞異質性和生命奧秘具有重要意義。ELVEFLOW 微流控系統能夠實現單細胞的precise捕獲、培養和分析。利用微流控芯片上的微結構和精確的流體控制,通過 OB1 MK4 微流泵將單個細胞precise地引入到independen...
實驗室科研需要穩定、可靠的技術支持,CELLINK 3D 生物打印的設備與生物墨水經過嚴格測試,性能穩定high-quality,為科研工作提供了堅實保障。INKREDIBLE + 設備采用先進的制造工藝,關鍵部件質量可靠,能夠確保長時間連續打印的穩定性。其打...
微流控在藥物代謝研究中的應用:藥物代謝研究對于了解藥物在體內的命運和安全性至關重要,ELVEFLOW 的微流控產品為藥物代謝研究提供了創新的實驗平臺。微流控分配閥能夠精確分配藥物和代謝酶等試劑,通過 OB1 MK4 控制反應體系的流體動力學,模擬藥物在體內的代...
在某國際Well known的tumor研究中心,科研團隊曾長期被tumor異質性難題困擾,傳統模型無法準確模擬tumor在體內的真實情況,導致藥物研發屢屢受挫。直到引入 CELLINK 3D 生物打印技術,團隊利用擠出式和光固化技術,搭配定制的 BIOINK...
微流控在心血管疾病研究中的應用進展:心血管疾病是全球范圍內的主要健康問題之一,ELVEFLOW 的微流控產品在心血管疾病研究中取得了重要進展。在心血管組織工程研究中,利用微流控技術構建的血管模型能夠模擬血管的生理功能和病理狀態。OB1 MK4 通過精確控制培養...
在某國際Well known的tumor研究中心,科研團隊曾長期被tumor異質性難題困擾,傳統模型無法準確模擬tumor在體內的真實情況,導致藥物研發屢屢受挫。直到引入 CELLINK 3D 生物打印技術,團隊利用擠出式和光固化技術,搭配定制的 BIOINK...
CELLINK 3D 生物打印在類organ研究中的優勢日益凸顯,為該領域的發展注入了強大動力。通過精確調控生物墨水與細胞的打印過程,能夠構建出高度仿生的類organ模型,這些模型在疾病機制研究、藥物篩選與開發等方面具有重要價值。例如構建tumor類organ...
細胞灌注中的微流控技術優勢:細胞灌注過程對流體的穩定性和精確性要求極高,法國 ELVEFLOW 的微流控產品在此表現出色。自主微流泵能夠提供穩定、連續的流體動力,保證細胞灌注過程的順暢進行。OB1 MK4 的智能控制系統可根據細胞代謝需求實時調整灌注流速,維持...
CELLINK 3D 生物打印技術就像一個 “生命建筑師”,在微觀世界里建造著各種神奇的 “建筑”。擠出式 3D 生物打印是它的 “大型施工隊”,負責搭建組織和organ的基本框架,就像建筑工人用磚塊搭建高樓大廈一樣,將生物墨水逐層堆疊,構建出骨骼、血管等宏觀...
微流控技術在再生醫學中的應用前景:再生醫學致力于修復和再生受損組織和organ,ELVEFLOW 的微流控產品在再生醫學領域具有廣闊的應用前景。在干細胞培養和分化研究中,微流控技術可精確控制干細胞的微環境,促進干細胞向特定細胞類型的分化。OB1 MK4 通過多...
生命研究中的細胞信號轉導研究需要對細胞微環境進行精細調控。ELVEFLOW 微流控系統能夠滿足這一需求。通過微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精確控制細胞周圍的信號分子濃度和作用時間,研究細胞信號轉導通路的activation和調控機制。例如,在研究生長...
在 3D 生物打印這片競爭激烈的藍海市場中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始終屹立潮頭,lead行業發展方向。憑借多年的技術積累和創新研發,CELLINK 3D 生物打印技術已成為全球科研和醫療領域的Benchmark。從技術創新來看,其origin...
醫藥研究的藥物遞送系統研發離不開微流控技術的支持。ELVEFLOW 微流控能夠精確制備具有特定尺寸和結構的藥物載體。利用微流控芯片的微通道,通過 OB1 MK4 微流泵和 COBALT 微流控分配閥,將藥物和載體材料按照精確比例混合,制備出納米粒子、微球等藥物...
藥物研發一直面臨著成本高昂和周期漫長的困境,CELLINK 3D 生物打印則為這一領域帶來了新的希望。利用光固化 3D 生物打印技術,能夠快速創建出高度仿生的組織模型。這些模型在結構和功能上與人體真實組織極為相似,能precise模擬人體組織的生理功能以及對藥...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水無疑是其技術的core亮點。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司投入大量精力進行研發,成功開發出 8 大系列近數十款生物墨水。這些生物墨水具有very good的生物相容性,就像為細胞打造的舒適家園,能讓細胞在打印過...
隨著生命科學領域的飛速發展,3D 生物打印已成為全球科研與醫療行業的焦點,被《麻省理工科技評論》評為 “全球十da突破性技術” 之一。在這一浪潮中,CELLINK 3D 生物打印技術憑借其前瞻性的技術布局與強大的研發實力,走在行業前沿。從技術層面看,擠出式與光...
你了解 CELLINK 3D 生物打印在細胞培養微環境precise調控方面的獨特優勢嗎?通過打印不同結構、成分的生物墨水,可精確營造細胞培養所需的微環境,如控制營養物質的擴散、調節細胞間的距離、模擬細胞外基質的力學特性等。在tumor細胞培養研究中,構建特定...
在類organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的光固化技術可實現高通量打印,極大地提升了研究效率,為大規模研究提供了可能。LUMEN X 設備一次可同時打印多個類organ模型,且打印速度快、質量高。在大規模藥物篩選實驗中,能夠快速打印大量類organ模...
當前,Organoids技術已被列入《十四五規劃》重點發展方向,全球Organoids市場規模預計 2025 年突破 100 億美元。OLS CERO3D 生物反應器作為Organoids培養的core設備,正從 “科研工具” 升級為 “產業基礎設施”。其 *...
在干細胞研究領域,細胞的高效擴展與定向分化始終是core挑戰。OLS CERO3D 細胞生物反應器憑借3D Organoid culture 技術,為多功能干細胞構建了理想的生長微環境。4 個independence控制的 50ml 一次性 CERO 試管,可...
藥物研發一直面臨著成本高昂和周期漫長的困境,CELLINK 3D 生物打印則為這一領域帶來了新的希望。利用光固化 3D 生物打印技術,能夠快速創建出高度仿生的組織模型。這些模型在結構和功能上與人體真實組織極為相似,能precise模擬人體組織的生理功能以及對藥...
CELLINK 3D 生物打印在生物醫學領域的應用broad且深入,已經成為推動生物醫學發展的重要力量。從制造人工血管,有效解決血管移植供體短缺的問題,到修復受損神經組織,促進神經功能的恢復,都發揮著關鍵作用。其先進的打印技術能夠精確控制生物墨水與細胞的分布,...
與傳統的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技術具有無可比擬的優勢。傳統的組織工程方法,往往依賴手工制作或簡單模具,難以精確控制組織的結構和形態,且生產效率低下。而 CELLINK 3D 生物打印技術,通過數字化設計和precise的打印控制,能夠...
細胞培養的the best之選,OLS CERO3D 細胞生物反應器閃耀科研領域!對于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技術為支撐,實現多功能干細胞的有效培養和分化。4 個indep...
藥物研發成本高昂、周期漫長,CELLINK 3D 生物打印帶來突破曙光。通過光固化 3D 生物打印,快速創建高度仿生的組織模型,這些模型能precise模擬人體組織的生理功能、藥物反應。在藥物試驗中,能有效篩選藥物,評估藥效與毒性,large縮短研發周期、降低...
藥物研發需要更真實、comprehensive模擬人體系統的模型,CELLINK 3D 生物打印的 BIONOVA X 設備可打印出多組織集成的復雜模型,滿足了這一需求。這些模型整合了多種人體組織類型,能夠模擬不同組織間的相互作用,更真實地反映藥物在人體的整體...
藥物試驗的可靠性直接關系到患者的生命健康,CELLINK 3D 生物打印為其提供了堅實的保障。其打印的仿生組織模型,無論是在結構上還是功能上,都與人體真實組織高度相似,能夠更真實地反映藥物在體內的作用過程。在心血管藥物試驗中,打印出的心臟組織模型可以模擬心臟的...
在類organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水選擇豐富多樣,為研究人員提供極大便利。不同類organ對生物墨水的成分、性能要求不同,CELLINK 研發的生物墨水涵蓋多種類型,可根據類organ類型、研究目的進行優化選擇。培養腸道類organ時...
CELLINK 3D 生物打印技術就像一個 “生命建筑師”,在微觀世界里建造著各種神奇的 “建筑”。擠出式 3D 生物打印是它的 “大型施工隊”,負責搭建組織和organ的基本框架,就像建筑工人用磚塊搭建高樓大廈一樣,將生物墨水逐層堆疊,構建出骨骼、血管等宏觀...
類organ研究充滿挑戰,CELLINK 3D 生物打印卻能成為攻克難題的得力助手。其擠出式 3D 生物打印擁有靈活的操作特性,研究人員可以依據類organ構建的需求,自由調整生物墨水的擠出速度和路徑。如此一來,細胞與生物墨水便能實現precise的定位與分布...