生命研究中的干細胞研究對于再生醫(yī)學的發(fā)展至關重要。ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)能夠為干細胞的培養(yǎng)和分化提供精確控制的微環(huán)境。通過微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精確調(diào)節(jié)干細胞培養(yǎng)液中營養(yǎng)物質(zhì)、生長因子和信號分子的濃度和流速,模擬體內(nèi)干細胞微環(huán)境中的動態(tài)...
醫(yī)藥研究方面,藥物研發(fā)是一項復雜且耗時的工作。ELVEFLOW 微流控為其帶來了新的突破。在藥物篩選環(huán)節(jié),基于微流控的organ芯片技術可模擬人體organ的生理環(huán)境。以肝臟芯片為例,借助 ELVEFLOW 的精密真空泵營造穩(wěn)定的負壓環(huán)境,配合 OB1 MK4...
低成本桌面化光刻:SPS POLOS μ的科研普惠!Polos系列在微流體領域?qū)崿F(xiàn)復雜3D流道結構的快速成型。例如,中科院理化所利用類似技術制備跨尺度微盤陣列,研究細胞浸潤行為,為組織工程提供新策略3。Polos的高精度與靈活性支持仿生結構批量生產(chǎn),推動醫(yī)療診...
想象一下,在不遠的未來,醫(yī)院的病房里,醫(yī)生不再為患者缺少合適的organ而發(fā)愁。只需獲取患者的細胞樣本,通過 CELLINK 3D 生物打印設備,就能快速打印出完全匹配的organ,如腎臟、肝臟、心臟等,進行移植手術?;颊邿o需漫長的等待,也不用擔心免疫排斥反應...
某能源研究團隊采用 Polos 光刻機制造了壓電式微型能量收集器。其激光直寫技術在 PZT 薄膜上刻制出 50μm 的叉指電極,器件的能量轉(zhuǎn)換效率達 35%,在 10Hz 振動下可輸出 50μW/cm2 的功率。通過自定義電極間距和厚度,該收集器可適配不同頻率...
革新細胞培養(yǎng)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(xiàn)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...
在微流體研究領域,德國 Polos 光刻機系列憑借獨特優(yōu)勢脫穎而出。其無掩模激光光刻技術,打破傳統(tǒng)光刻的局限,無需掩模就能實現(xiàn)高精度圖案制作。這使得科研人員在構建微通道網(wǎng)絡時,可根據(jù)實驗需求自由設計,快速完成從圖紙到實體的轉(zhuǎn)化。?以藥物傳輸研究為例,利用 Po...
藥物研發(fā)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(chuàng)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(fā)周期、降低...
在高級別生物安全實驗室(BSL-3/4),甲醛熏蒸曾是標準滅菌方案,但其需要長達12-24小時的通風期,嚴重影響實驗室使用效率。Phileas GENIUS過氧化氫滅菌系統(tǒng)將這一過程縮短至3小時,且無需特殊通風處理。其patent的微液滴技術(粒徑
微流控在化妝品研發(fā)中的應用價值:化妝品研發(fā)需要對配方進行精細優(yōu)化和性能測試,ELVEFLOW 的微流控技術在這一領域具有remarkable的應用價值。微流控分配閥能夠精確分配化妝品原料,通過 OB1 MK4 控制混合過程,確保配方的一致性和穩(wěn)定性。在化妝品功...
TIGR 組織細胞研磨器優(yōu)化樣本前處理:在生命科學研究中,高質(zhì)量的樣本前處理是獲得可靠實驗結果的前提。TIGR 組織細胞研磨器以其高效的研磨性能和獨特的設計,為樣本處理提供了理想的解決方案。其陶瓷研磨珠通過 3000 轉(zhuǎn) / 分鐘的高頻振蕩,能夠在 30 秒內(nèi)...
在微流體領域,Polos系列光刻機通過無掩模技術實現(xiàn)了復雜3D流道結構的快速成型。例如,中科院理化所利用類似技術制備跨尺度微盤陣列,研究細胞球浸潤行為,為組織工程提供了新型生物界面設計策略10。Polos設備的精度與靈活性可支持此類仿生結構的批量生產(chǎn),推動醫(yī)療...
材料科學中,微流控技術在制備生物材料方面具有獨特優(yōu)勢,ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)為生物材料的研發(fā)提供了有力支持。在制備組織工程支架材料時,利用微流控芯片和 OB1 MK4 微流泵,將生物可降解聚合物材料與細胞因子、生長因子等生物活性物質(zhì)按照精確比例混合,通過...
LUMEN X3D 攻克血管打印難題:血管相關疾病是威脅人類健康的主要疾病之一,而血管打印技術的發(fā)展對于解決這些疾病至關重要。LUMEN X3D 生物打印機專注于光固化 3D 生物打印領域,其同軸打印技術能夠同時擠出內(nèi)皮細胞懸液與彈性水凝膠,構建出內(nèi)徑only...
一家專注于再生醫(yī)學的科研公司在組織工程支架的研究上,使用德國 Polos 光刻機取得remarkable成果。組織工程支架需要具備特定的三維結構,以促進細胞的生長和組織的修復。Polos 光刻機能夠根據(jù)預先設計的三維模型,在生物可降解材料上精確制造出復雜的孔隙...
還在為傳統(tǒng)實驗模型的 “不靠譜” 而抓狂?別愁啦!CELLINK 3D 生物打印技術來拯救你的科研生活啦!它就像實驗室里的 “超級英雄”,擁有擠出式和光固化兩大 “超能力”。擠出式 3D 生物打印,是個 “大力士”,能輕松搬運各種生物墨水,快速搭建起骨骼、血管...
微流控技術在細胞培養(yǎng)中的創(chuàng)新應用:在細胞培養(yǎng)領域,法國 ELVEFLOW 的微流控產(chǎn)品展現(xiàn)出無可比擬的優(yōu)勢。其自主微流泵能夠precise控制細胞培養(yǎng)液的流速,確保細胞始終處于the best的營養(yǎng)環(huán)境中。以 OB1 MK4 為例,它通過多通道壓力控制,可同時...
在高級別生物安全實驗室(BSL-3/4),甲醛熏蒸曾是標準滅菌方案,但其需要長達12-24小時的通風期,嚴重影響實驗室使用效率。Phileas GENIUS過氧化氫滅菌系統(tǒng)將這一過程縮短至3小時,且無需特殊通風處理。其patent的微液滴技術(粒徑
生命研究中,細胞間相互作用的研究是理解生命過程的關鍵。ELVEFLOW 微流控系統(tǒng)能夠創(chuàng)建精確可控的微環(huán)境,用于研究細胞間通訊。通過微流控芯片上的微通道網(wǎng)絡,利用 OB1 MK4 微流泵將不同類型的細胞分別輸送到特定區(qū)域,使其在可控的流體環(huán)境中相互接觸和作用。...
突破細胞培養(yǎng)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(xiàn)多功能干細胞的高效培養(yǎng)。4 個independence控制的試管,可根據(jù)實驗需求調(diào)整培養(yǎng)條...
形狀記憶合金、壓電陶瓷等智能材料的微結構加工需要高精度圖案定位。Polos 光刻機的亞微米級定位精度,幫助科研團隊在鎳鈦合金薄膜上刻制出復雜驅(qū)動電路,成功制備出微型可編程抓手。該抓手在 40℃溫場中可實現(xiàn) 0.1mm 行程的precise控制,抓取力達 50m...
藥物研發(fā)面臨重重挑戰(zhàn),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(fā)中,通過打印多種組織模型進行聯(lián)合測試,更準確預測藥物在人...
微流控在流動化學與聚合物合成中的突破:在流動化學與聚合物合成領域,precise的流體控制是實現(xiàn)高效反應和Preferred產(chǎn)品的關鍵。ELVEFLOW 的the best微流體儀器,憑借其the best的流量控制精度,能夠精確調(diào)節(jié)反應原料的流速和比例,優(yōu)化...
隨著生命科學研究從分子層面轉(zhuǎn)向系統(tǒng)層面,3D 細胞培養(yǎng)技術正成為實驗室的 “標配”,而 OLS CERO3D 生物反應器憑借技術創(chuàng)新與全場景適配能力,正逐步確立行業(yè)標準。其4 個independence控制試管、無剪切力培養(yǎng)、長期穩(wěn)定性等core特性,覆蓋了從...
柔性電子是未來可穿戴設備的core方向,其電路圖案需適應曲面基底。Polos 光刻機的無掩模技術在聚酰亞胺柔性基板上實現(xiàn)了 2μm 線寬的precise曝光,解決了傳統(tǒng)掩模對準偏差問題。某柔性電子研究中心利用該設備,開發(fā)出可貼合皮膚的健康監(jiān)測貼片,其傳感器陣列...
Phileas 25:便捷高效,實驗室移動滅菌的得力助手在實驗室的日常工作中,常常需要對不同區(qū)域進行局部或整體的滅菌處理,這時,便捷性就顯得尤為重要。法國 DEVEA Phileas 25 憑借便攜式設計和符合人體工程學的握把,成為了實驗室移動滅菌的得力助手。...
某revolution生物醫(yī)學研究機構致力于開發(fā)快速、precise的疾病診斷技術。在研發(fā)一種用于早期tumor篩查的微流體診斷芯片時,采用了德國 Polos 光刻機。利用其無掩模激光光刻技術,科研團隊成功制造出擁有復雜微通道網(wǎng)絡的芯片。這些微通道能精確控制生...
藥物研發(fā)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(chuàng)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...
在藥物研發(fā)行業(yè),高昂的成本和漫長的周期一直是企業(yè)難以承受之重。據(jù)統(tǒng)計,一款新藥從研發(fā)到上市,平均需要投入 26 億美元,耗時 10 - 15 年,而其中大部分時間和資金都消耗在低效的實驗模型和動物試驗上。傳統(tǒng)的動物模型不only與人體存在生理差異,導致實驗結果...
微流控助力免疫分析技術的升級:免疫分析在疾病診斷、疫苗研發(fā)等領域廣泛應用,ELVEFLOW 的微流控技術為免疫分析技術的升級提供了有力支持。微流控分配閥可將抗原、抗體等免疫試劑精確分配到微流控芯片的反應區(qū)域,結合 OB1 MK4 的多通道壓力控制,實現(xiàn)免疫反應...