BIO ONE 助力基礎(chǔ)生命科學(xué)研究:基礎(chǔ)生命科學(xué)研究是整個(gè)生命科學(xué)領(lǐng)域發(fā)展的基石,而對(duì)實(shí)驗(yàn)設(shè)備的穩(wěn)定性和易用性有著極高要求。BIO ONE 3D 生物打印機(jī)以其簡(jiǎn)潔的操作界面和可靠的性能,成為眾多科研實(shí)驗(yàn)室的理想選擇。它配備的 HEPA H14 過濾系統(tǒng)和 UV - C 滅菌系統(tǒng),為打印過程提供了潔凈安全的環(huán)境,有效避免了生物污染。在細(xì)胞生物學(xué)研究中,科研人員可以利用 BIO ONE 將不同類型的細(xì)胞打印在特定的生物材料上,研究細(xì)胞的生長(zhǎng)、分化和相互作用機(jī)制。此外,BIO ONE 還支持多種生物墨水的使用,科研人員能夠根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求自由選擇和開發(fā)適合的打印材料。隨著生命科學(xué)研究的不斷深入,BIO ONE 將持續(xù)為基礎(chǔ)研究提供穩(wěn)定可靠的技術(shù)支持,助力科研人員探索生命的奧秘。CELLINK3D生物打印研究致力于拓展打印應(yīng)用范圍助力生命科學(xué)突破。上海干細(xì)胞生命科學(xué)
病毒研究中,細(xì)胞模型的穩(wěn)定性與infect效率直接影響實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的可靠性。OLS CERO3D 生物反應(yīng)器通過3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),為病毒宿主細(xì)胞提供了接近體內(nèi)微環(huán)境的生長(zhǎng)條件。以流感病毒、novel coronavirus研究為例,independence控制的培養(yǎng)試管可分別搭載不同宿主細(xì)胞(如呼吸道上皮細(xì)胞、免疫細(xì)胞),precise模擬病毒在多細(xì)胞類型中的infect路徑。無剪切力培養(yǎng)環(huán)境減少了細(xì)胞凋亡,使病毒infect率提升 30%,且細(xì)胞狀態(tài)更接近天然組織,避免了傳統(tǒng) 2D 培養(yǎng)中細(xì)胞功能退化導(dǎo)致的實(shí)驗(yàn)偏差。其4 分鐘處理 5000 個(gè)Organoids的高效性能,更適用于病毒載量篩選、藥物靶點(diǎn)驗(yàn)證等高通量實(shí)驗(yàn),配合長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年的穩(wěn)定性,可實(shí)現(xiàn)病毒變異株的長(zhǎng)期追蹤與耐藥性研究。對(duì)于生物安全實(shí)驗(yàn)室而言,一次性試管設(shè)計(jì)還降低了交叉污染風(fēng)險(xiǎn),讓病毒研究更高效、更安全。上海干細(xì)胞生命科學(xué)生命科學(xué)不斷突破3D生物打印正逐步構(gòu)建起更接近人體真實(shí)構(gòu)造的組織模型。
傳統(tǒng) 2D 細(xì)胞培養(yǎng)因無法模擬體內(nèi)三維微環(huán)境,常導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)結(jié)果與臨床效果脫節(jié)。OLS CERO3D 生物反應(yīng)器通過3D Organoid culture 技術(shù),推動(dòng)細(xì)胞培養(yǎng)從 “平面” 走向 “立體”。其core優(yōu)勢(shì) ——無剪切力培養(yǎng)、precise環(huán)境控制、長(zhǎng)期穩(wěn)定性,使體外構(gòu)建的心臟組織模型、tumor球體細(xì)胞能更真實(shí)地反映體內(nèi)生理特征。例如,在心肌細(xì)胞培養(yǎng)中,3D 環(huán)境下的細(xì)胞自發(fā)形成電傳導(dǎo)網(wǎng)絡(luò),收縮頻率與同步性接近真實(shí)心肌組織,為心律失常藥物篩選提供了更可靠的模型。隨著precise醫(yī)療時(shí)代的到來,3D 細(xì)胞模型在個(gè)性化藥物開發(fā)、毒性測(cè)試中的需求激增,而 OLS 設(shè)備憑借4 個(gè)independence試管的高通量特性與低成本運(yùn)行優(yōu)勢(shì),正成為加速這一進(jìn)程的關(guān)鍵工具。未來,隨著Organoids技術(shù)與Organ芯片的融合,該反應(yīng)器將在構(gòu)建 “體外人體” 模型中發(fā)揮core作用,推動(dòng)轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)研究邁向新高度。
構(gòu)建功能性心臟組織模型是心血管研究的前沿方向,而 OLS CERO3D 生物反應(yīng)器為這一領(lǐng)域提供了 “全鏈路解決方案”。其3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)支持心肌干細(xì)胞向心肌細(xì)胞的定向分化,雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片確保細(xì)胞在三維空間中形成有序排列的肌纖維結(jié)構(gòu),同步收縮效率提升 50%。independence控制的培養(yǎng)試管可模擬不同病理?xiàng)l件(如缺氧、炎癥環(huán)境),配合在線 pH 與 CO?監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)觀察心肌細(xì)胞電生理特性與收縮功能的變化。在心力衰竭藥物研究中,利用該設(shè)備培養(yǎng)的心臟組織模型能precise反映藥物對(duì)心肌收縮力的調(diào)節(jié)作用,避免了動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的種屬差異干擾。更值得關(guān)注的是,長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年的能力使科研人員能持續(xù)追蹤心肌細(xì)胞在衰老過程中的功能退化,為開發(fā)抗心衰藥物提供了長(zhǎng)效觀察平臺(tái)。這種 “從細(xì)胞到組織” 的precise建模能力,正推動(dòng)心血管研究從分子機(jī)制解析向臨床treatment方案設(shè)計(jì)的深度跨越。生命科學(xué)的精髓在于研究生物體的構(gòu)造、功能和互動(dòng),以及如何維持其生命的本質(zhì)。
MFS - 4 微流控系統(tǒng)推動(dòng)藥物遞送技術(shù)創(chuàng)新:藥物遞送技術(shù)是提高藥物treatment效果、降低藥物毒副作用的關(guān)鍵。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系統(tǒng)通過其獨(dú)特的多相流協(xié)同處理功能,為藥物遞送技術(shù)的創(chuàng)新提供了有力支持。在納米藥物制備方面,MFS - 4 系統(tǒng)可以精確控制藥物、載體材料和表面修飾劑的混合比例和反應(yīng)條件,制備出粒徑均勻、性能穩(wěn)定的納米藥物顆粒。在基因treatment藥物遞送中,MFS - 4 系統(tǒng)可以將基因載體和靶向分子封裝成具有特定功能的納米顆粒,提高基因轉(zhuǎn)染效率和treatment效果。此外,MFS - 4 系統(tǒng)還可以用于制備智能響應(yīng)型藥物遞送系統(tǒng),根據(jù)體內(nèi)環(huán)境的變化(如 pH 值、溫度、酶濃度等)實(shí)現(xiàn)藥物的可控釋放。未來,MFS - 4 微流控系統(tǒng)將在更多藥物遞送技術(shù)創(chuàng)新中發(fā)揮重要作用,推動(dòng)藥物treatment向precise化、智能化方向發(fā)展。無剪切力均勻化培養(yǎng),肝臟Organoids膽管結(jié)構(gòu)完整,藥物代謝酶活性持久在線!上海干細(xì)胞生命科學(xué)
DNA合成技術(shù)在生命科學(xué)中為基因提供關(guān)鍵基因材料。上海干細(xì)胞生命科學(xué)
空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)通過解析組織中基因表達(dá)的空間分布,揭示細(xì)胞微環(huán)境的互作機(jī)制,對(duì)培養(yǎng)模型的結(jié)構(gòu)完整性要求極高。OLS CERO3D 生物反應(yīng)器的3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)恰好滿足這一需求:其無剪切力培養(yǎng)環(huán)境避免了細(xì)胞排列的機(jī)械性破壞,independence試管控制的precise微環(huán)境確保組織模型在長(zhǎng)期培養(yǎng)中維持天然結(jié)構(gòu)。在腸道Organoids研究中,使用該設(shè)備培養(yǎng)的組織樣本經(jīng)空間轉(zhuǎn)錄組測(cè)序顯示,細(xì)胞類型分布與基因表達(dá)模式與體內(nèi)小腸組織的吻合度超過 90%,成功識(shí)別出多個(gè)區(qū)域特異性表達(dá)基因。4 個(gè)independence試管的平行培養(yǎng)特性支持不同處理組的空間轉(zhuǎn)錄組對(duì)比分析,配合4 分鐘高效處理能力,大幅提升了實(shí)驗(yàn)通量。隨著單細(xì)胞測(cè)序技術(shù)的普及,這種能保留細(xì)胞微環(huán)境完整性的培養(yǎng)設(shè)備,正成為空間組學(xué)研究的標(biāo)準(zhǔn)配置,推動(dòng)生命科學(xué)研究進(jìn)入 “三維基因表達(dá)” 的全新時(shí)代。上海干細(xì)胞生命科學(xué)