Kilobaser DNA 合成仪的基因力量:基因研究是生命科学的core,Kilobaser DNA 合成仪在此领域发挥着重要作用。它通过微流控芯片技术,大幅降低 DNA 合成试剂消耗量,only为传统方法的五十分之一。在合成生物学研究中,能快速批量合成人工代谢通路基因簇,例如在大肠杆菌产氢代谢通路优化中,助力提升产氢效率 200%,为生物能源等生命科学交叉领域研究提供有力的基因合成工具。BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助力生命科学基础科研稳步前行。生命一旦开始,就很难让它全部灭绝。河南生物实验室生命科学CELLINKBIO
开启高效细胞培养新时代,OLS CERO3D 细胞生物反应器不容错过!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研场景,它以先进的 3D Organoid culture 技术为支撑,实现多功能干细胞的高效扩展和分化。4 个 50ml 的independence试管,可independence控制环境温度和二氧化碳水平,配合在线 pH 监测,构建most适宜的细胞生长环境。无需嵌入基底、无剪切力的设计,大幅减少细胞凋亡和坏死,remarkable提高细胞成活率和成熟度。运行成本低、处理效率高,让科研工作者能更专注于研究本身,加速科研进程。河南生物实验室生命科学CELLINKBIO3D Organoid culture 技术赋能,从肠道Organoids到肝脏芯片,人体微Organ模拟走进现实!
MFS - 4 微流控系统推动药物递送技术创新:药物递送技术是提高药物treatment效果、降低药物毒副作用的关键。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系统通过其独特的多相流协同处理功能,为药物递送技术的创新提供了有力支持。在纳米药物制备方面,MFS - 4 系统可以精确控制药物、载体材料和表面修饰剂的混合比例和反应条件,制备出粒径均匀、性能稳定的纳米药物颗粒。在基因treatment药物递送中,MFS - 4 系统可以将基因载体和靶向分子封装成具有特定功能的纳米颗粒,提高基因转染效率和treatment效果。此外,MFS - 4 系统还可以用于制备智能响应型药物递送系统,根据体内环境的变化(如 pH 值、温度、酶浓度等)实现药物的可控释放。未来,MFS - 4 微流控系统将在更多药物递送技术创新中发挥重要作用,推动药物treatment向precise化、智能化方向发展。
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。DNA生物试剂的创新使生命科学实验检测更加灵敏、准确。
MFS - 4 微流控系统助力外泌体研究与应用:外泌体作为细胞间通讯的重要载体,在疾病诊断、treatment和药物递送等领域具有巨大的应用潜力。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系统的四通道混合模块能够实现油 - 水 - 细胞悬液的三相共流,为外泌体的分离、纯化和功能研究提供了高效的技术平台。其内置的高速摄像机(2000 帧 / 秒)可以实时监测液滴生成过程,确保制备的载药微球粒径均一性达到 98% 以上。在tumortreatment研究中,MFS - 4 系统可以高效封装anticancer药物和靶向分子,制备成具有tumor特异性的外泌体载药系统,提高药物的递送效率和treatment效果。未来,随着对外泌体研究的不断深入,MFS - 4 微流控系统将在更多疾病的诊断和treatment中发挥重要作用,推动外泌体相关技术的临床转化。OLS CERO3D 生物反应器,集高效、precise、稳定于一身,开启 3D 细胞培养全新时代!河北生命科学研究
超 1 年稳定培养,细胞功能不退化,免疫treatment细胞长期活性在线,工艺开发更省心!河南生物实验室生命科学CELLINKBIO
某创新药公司在抗tumor药物开发中,因传统 2D 模型预测准确率低,导致多个候选药物在临床阶段失败。引入 OLS 生物反应器后,通过3D tumorOrganoids模型进行药物毒性测试,发现某候选药物在 2D 培养中显示安全,但在 3D 模型中却引发肝Organoids线粒体损伤,及时终止了该药物的研发,避免了数千万美元的损失。同时,4 个independence试管的高通量筛选能力使药物组合测试效率提升 5 倍,配合长期培养超 1 年的耐药性追踪,成功开发出针对 EGFR 突变肺tumor的新型联合用prescript案,研发周期缩短 25%。该公司研发总监评价:“OLS 设备是我们连接基础研究与临床转化的‘桥梁’,让我们的药物开发真正实现了‘precise化’。”河南生物实验室生命科学CELLINKBIO
在基因编辑领域,CRISPR - Cas9 技术自问世以来持续革新。美国科学家不断拓展其应用边界,利用该技术成功修正小鼠体内导致遗传性失明的基因突变,为人类遗传性眼病treatment带来曙光。欧洲科研团队则将其用于作物基因改良,培育出具备更强抗病虫害能力的小麦品种。当下,各国科学家正致力于提升 CRISPR - Cas9 技术的precise性,降低脱靶效应,未来有望实现对更多复杂人类遗传疾病的precisetreatment,如囊性纤维化、地中海贫血等,还可能在生物多样性保护方面发挥作用,通过基因编辑恢复濒危物种的关键基因功能。3D 细胞培养新Benchmark,心脏 / 肝脏组织模型高度...