藥物研發面臨重重挑戰,CELLINK 3D 生物打印成為破局關鍵。其打印的多種組織模型,包括心臟、肝臟、腎臟等重要organ組織模型,可用于comprehensive藥物毒性測試與藥效評估。在一款新藥研發中,通過打印多種組織模型進行聯合測試,更準確預測藥物在人...
針對碳化硅(SiC)功率模塊的柵極刻蝕難題,Polos 光刻機的激光直寫技術實現了 20nm 的邊緣粗糙度控制,較傳統光刻膠工藝提升 5 倍。某新能源汽車芯片廠商利用該設備,將 SiC MOSFET 的導通電阻降低 15%,開關損耗減少 20%,推動車載逆變器...
在醫學研究的漫漫長路上,一個又一個難題如同攔路虎,阻擋著科研人員的腳步。比如,如何在實驗室中構建出與人體真實organ高度相似的模型,用于藥物試驗和疾病研究?傳統方法要么成本高昂、效率低下,要么無法真實模擬人體環境。就在科研人員苦苦尋覓之時,CELLINK 3...
lead細胞培養技術前沿,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研突破!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為科研工作提供有力支持。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養條件,滿足多樣化實驗...
石墨烯、二硫化鉬等二維材料的器件制備依賴高精度圖案轉移,Polos 光刻機的激光直寫技術避免了傳統濕法轉移的污染問題。某納米電子實驗室在 SiO?基底上直接曝光出 10nm 間隔的電極陣列,成功制備出石墨烯場效應晶體管,其電子遷移率達 2×10? cm2/(V...
微流控在芯片實驗室中的core地位:芯片實驗室旨在將傳統實驗室的多種功能集成在微小芯片上,實現快速、便捷、高效的分析檢測。法國 ELVEFLOW 的微流控產品是芯片實驗室的core組件。其微流控儀器的高度集成化設計,配合精密真空泵和自主微流泵,能夠在芯片上完成...
Organoids研究的黃金搭檔 ——OLS CERO3D 細胞生物反應器強勢來襲!以 3D 細胞培養技術為core,它專為Organoids研究打造。獨特的雙向旋轉均勻化翅片,在保證minimum剪切力的情況下,實現細胞培養的均勻性。4 個independe...
organ芯片的發展為研究人體organ發育提供了新途徑。ELVEFLOW 微流控技術在organ發育研究中發揮著重要作用。在構建心臟發育芯片時,微流控系統通過微通道模擬心臟發育過程中的血流動力學環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確控制流體的流速和壓力,為心...
在organ芯片研究中,模擬人體organ微環境需要微米級精度的三維結構。德國 Polos 光刻機憑借無掩模激光光刻技術,幫助科研團隊在 PDMS 材料上構建出仿生血管網絡與組織界面。某再生醫學實驗室使用 Polos 光刻機,成功制備出肝芯片微通道,其內皮細胞...
在醫學研究的漫漫長路上,一個又一個難題如同攔路虎,阻擋著科研人員的腳步。比如,如何在實驗室中構建出與人體真實organ高度相似的模型,用于藥物試驗和疾病研究?傳統方法要么成本高昂、效率低下,要么無法真實模擬人體環境。就在科研人員苦苦尋覓之時,CELLINK 3...
當發生高致病STD原體泄漏時,傳統方法需要撤離人員并封閉區域24小時。配備Phileas 25便攜式系統的實驗室可在30分鐘內啟動應急滅菌,其人體工學設計允許單人操作,700ml/h的流量可快速建立滅菌屏障。某BSL-3實驗室的實際案例顯示,炭疽芽孢污染事件的...
隨著基因編輯與再生醫學的進步,“個性化Organ定制” 正從科幻走向現實,而 OLS CERO3D 生物反應器正是這一進程的core基礎設施。其3D Organoid culture 技術支持從患者體細胞誘導的多功能干細胞,定向分化為心臟、肝臟等Organoi...
突破細胞培養技術局限,OLS CERO3D 細胞生物反應器為科研賦能!針對病毒研究、球體細胞研究等復雜科研任務,它運用 3D Organoid culture 技術,實現多功能干細胞的高效培養。4 個independence控制的試管,可根據實驗需求調整培養條...
革新細胞培養模式,OLS CERO3D 細胞生物反應器帶來科研新機遇!無論是心臟組織模型研究,還是肝臟組織研究,它都能通過 3D Organoid culture 技術,實現多功能干細胞的擴展和分化。4 個independence控制的試管,操作簡便,互不干擾...
在一個普通的實驗室里,年輕的科研人員小李正為自己的課題發愁。他研究的是心血管疾病的treatment方法,但一直找不到合適的實驗模型來測試藥物效果。傳統的模型要么過于簡單,無法模擬真實的心臟環境,要么成本太高,難以承受。就在他一籌莫展之際,導師向他推薦了 CE...
輕輕將細胞懸液與特制 BIOINKS 生物墨水混合,準備開啟新一天的實驗。today,他要使用 CELLINK 的 LUMEN X 設備,打印用于糖尿病研究的胰島類organ模型。設備啟動,藍色光源有序閃爍,光固化 3D 生物打印技術開始運作。噴頭precis...
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...
Polos光刻機與弗勞恩霍夫ILT的光束整形技術結合,可定制激光輪廓以優化能量分布,減少材料蒸發和飛濺,提升金屬3D打印效率7。這種跨領域技術融合為工業級微納制造(如光學元件封裝)提供新思路,推動智能制造向高精度、低能耗方向發展Polos系列broad兼容AZ...
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...
單細胞分選需要復雜的流體動力學控制結構,傳統光刻難以實現多尺度結構集成。Polos 光刻機的分層曝光功能,在同一片芯片上制備出 5μm 窄縫的細胞捕獲區與 50μm 寬的廢液通道,通道高度誤差控制在 ±2% 以內。某細胞生物學實驗室利用該芯片,將單細胞分選通量...
滅菌效果通常通過生物指示劑(如枯草芽孢桿菌)驗證。Phileas設備可配合第三方檢測,確保達到log6級殺滅率。部分型號還內置濃度傳感器,實時監測過氧化氫分布,確保滅菌過程符合ISO 14937標準。過氧化氫(H?O?)滅菌是一種高效的空間消毒方法,其原理基于...
某生物力學實驗室通過 Polos 光刻機,在單一芯片上集成了壓阻式和電容式細胞力傳感器。其多材料曝光技術在 20μm 的懸臂梁上同時制備金屬電極與硅基壓阻元件,傳感器的力分辨率達 5pN,位移檢測精度達 1nm。在心肌細胞收縮力檢測中,該集成傳感器實現了力 -...
precise把控細胞培養,OLS CERO3D 細胞生物反應器成就科研夢想!在病毒研究、球體細胞研究等科研工作中,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為細胞生長創造良好條件。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的溫度和二氧化碳水...
lead細胞培養新趨勢,OLS CERO3D 細胞生物反應器推動科研進步!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為科研工作注入新動力。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養條件,滿足多樣化實驗需求...
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...
CELLINK 3D 生物打印的光固化技術,在制造精細生物結構方面優勢remarkable,為科研帶來了更多可能。以打印微流控芯片為例,它能夠精確控制光照強度、時間與范圍,實現生物墨水的逐層固化,從而構建出微米級精度的復雜通道結構。LUMEN X 設備的pre...
lead細胞培養新趨勢,OLS CERO3D 細胞生物反應器推動科研進步!在病毒研究、球體細胞研究等領域,它發揮 3D 細胞培養技術優勢,為科研工作注入新動力。4 個independence的一次性 CERO 試管,可分別設置不同的培養條件,滿足多樣化實驗需求...
某生物物理實驗室利用 Polos 光刻機開發了基于壓阻效應的細胞力傳感器。其激光直寫技術在硅基底上制造出 5μm 厚的懸臂梁結構,傳感器的力分辨率達 10pN,較傳統 AFM 提升 10 倍。通過在懸臂梁表面刻制 100nm 的微柱陣列,實現了單個心肌細胞收縮...
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...