LUMEN X3D 的血管打印专长:血管相关研究是生命科学的重点领域,LUMEN X3D 专注于此。其同轴打印技术能同时挤出内皮细胞悬液与弹性水凝胶,构建内径 200 微米的可灌注血管。在血管再生研究中,结合 Kilobaser DNA 合成仪定制的生长因子基因递送载体,促进血管成熟。这对于解决心血管疾病、组织缺血等问题提供了创新的技术手段,推动生命科学在血管领域的研究迈向新高度。CELLINK BIO X 与组织工程:在组织工程这一生命科学热门领域,CELLINK BIO X 的作用不可忽视。它支持多种打印模式,可同步处理细胞悬液、水凝胶与陶瓷颗粒。在皮肤组织工程研究中,利用其 15 微米分辨率打印含血管网络的复合组织,构建出接近真实皮肤结构的模型,细胞存活率超 90%。这为皮肤创伤修复、皮肤疾病研究等提供了可靠的体外模型构建工具,推动组织工程领域的生命科学研究不断发展。INKREDIBLE + 与即时医疗应用:即时医疗是生命科学在临床应用中追求快速响应的方向,INKREDIBLE + 具有独特优势。配合当地采集的生物材料,如可降解的聚合物,快速为伤员提供有效的固定treatment,避免二次损伤,为后续treatment争取时间。3D细胞培养在生命科学研究中为筛选药物提供更可靠的细胞模型。上海实验室生命科学3D生物打印生物墨水

ELVEFLOW 微流控与organ芯片:organ芯片技术是生命科学模拟人体organ功能的前沿方向,ELVEFLOW 微流控是其core组件。以肝脏organ芯片为例,OB1 Mk3 配合微流控芯片,精确模拟肝脏的血液灌注、物质代谢过程。在药物肝毒性研究中,通过监测芯片内肝细胞对药物的反应,准确评估药物对肝脏的影响,减少动物实验的使用,提高药物安全性评估的准确性,推动organ芯片技术在生命科学药物研发与毒理学研究中的broad应用。MFS - 4 与载药微球制备:载药微球制备是生命科学药物递送系统研究的重要内容,ELVEFLOW MFS - 4 为此提供高效解决方案。在制备抗tumor药物载药微球时,利用其四通道混合模块,精确控制药物、载体材料和细胞靶向分子的混合比例,制备出粒径均一、载药稳定且具有细胞靶向性的载药微球。这种载药微球能够提高药物在tumor组织中的富集效率,降低药物对正常组织的毒副作用,为tumortreatment药物的优化提供新的技术途径,推动生命科学在药物递送领域的发展。天津生物实验室生命科学微流控3D细胞培养为生命科学研究细胞衰老机制提供重要研究手段。

BIONOVA X 推动动态组织模型构建:生命科学研究逐渐从静态模型向动态模型转变,以更好地模拟生物体的真实生理环境。BIONOVA X 3D 生物打印机采用了独特的声波振动气泡界面技术,实现了每秒 0.7 毫米的超高速固化速度,比传统打印方法提高350倍。这一技术突破使得打印具有动态特性的组织模型成为可能,如心脏瓣膜、血管等。在构建心脏瓣膜模型时,BIONOVA X 能够在打印过程中实时模拟血流剪切力,诱导内皮细胞定向分化,使打印出的瓣膜更接近真实生理结构和功能。这种动态组织模型对于研究心血管疾病的发病机制、开发新型treatment方法具有重要意义。未来,BIONOVA X 有望在更多动态组织和organ的打印中取得突破,为再生医学和组织修复领域带来新的希望。
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 监测实时评估肝细胞的损伤程度。无剪切力培养环境避免了传统培养中机械应力对肝细胞膜的损伤,使肝细胞成活率提升 40%,且维持高水平的白蛋白分泌与药物代谢酶活性。在药物肝毒性测试中,该设备培养的肝脏模型能准确识别候选药物的毒性代谢产物,较 2D 培养模型的准确率提升 60%,remarkable降低了因肝毒性导致的药物研发失败率。对于非酒精性脂肪肝等代谢疾病研究,其长期培养超 1 年的稳定性,可实现脂肪沉积过程的动态追踪,为开发针对性treatment药物提供了理想平台。双向旋转均匀营养分布,球体细胞core不缺氧,tumor耐药性研究捕捉关键亚群,靶点筛选快人一步!

某省级病毒研究所在novel coronavirus变异株研究中曾面临困境:传统 2D 培养的细胞模型infect效率低、数据重复性差,导致药物筛选进度滞后。引入 OLS CERO3D 生物反应器后,通过3D 细胞培养技术构建的呼吸道Organoids模型,infect效率提升 60%,且细胞因子风暴的模拟准确率达 85%。4 个independence试管同时测试不同抗体药物的中和效果,配合在线 pH 监测与precise环境控制,成功在 2 周内锁定有效药物组合,较原计划提前 1 个月完成筛选。该研究所研究员表示:“OLS 设备不only解决了细胞培养的技术难题,更让我们的实验数据获得了国际期刊的认可,相关研究成果已发表于《Virology Journal》。”生命科学借助3D生物打印有望实现个性化组织器guan的定制。黑龙江实验室生命科学挤出式BIOINKREDIBLE3D生物打印
DNA合成在生命科学中助力合成特殊功能的基因片段。上海实验室生命科学3D生物打印生物墨水
3D 生物打印技术不断发展。美国科学家利用 3D 生物打印技术构建出具有血管化结构的组织模型,更接近真实组织的生理功能。欧洲在 3D 生物打印材料研发方面取得进展,开发出多种生物相容性良好的打印材料。中国在 3D 生物打印设备研发和临床应用探索方面积极推进。未来,3D 生物打印有望实现organ的定制化打印,解决organ移植供体短缺的问题,同时在组织工程、再生医学等领域发挥更大作用。生命科学研究的国际合作日益紧密。各国科研团队在重大科学问题上开展联合研究,如国际人类基因组计划、国际tumor基因组联盟等。通过共享数据和资源,加速科学研究进程。未来,国际合作将在应对全球性健康问题、生物多样性保护、气候变化等方面发挥更大作用,促进生命科学研究成果的全球共享和应用。上海实验室生命科学3D生物打印生物墨水
革新细胞培养体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效科研模式!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the best生长环境。无剪切力、无需嵌入基底的设计,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养能力强,运行成本低,处理效率高,让科研工作者能更轻松、更高效地开展研究工作,加速科研成果转化,在生命科学研究领域创造更多价值。无基底培养简化流程,减少外源...