在新药研发中,体外模型的预测准确率直接影响研发效率与成本。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养与Organoids技术,为药物试验构建了更贴近人体的 “微型战场”。以肝脏药物代谢研究为例,其培养的 3D 肝脏组织模型不only保留了肝细胞的极性结构,还维持了 CYP450 酶系的活性,使药物代谢产物分析结果与体内实验的吻合度提升 70%。4 个independence试管可同时测试不同药物浓度、联合用prescript案,配合4 分钟处理 5000 个Organoids的高通量能力,大幅缩短药物筛选周期。更重要的是,无剪切力环境与无需基底的特性,避免了传统培养中细胞外基质对药物渗透的干扰,使药效评估更precise。某制药公司使用该设备进行抗tumor药物测试时,发现 3D tumor球体模型对靶向药物的响应率与临床数据的一致性超过 90%,成功将候选药物的研发周期缩短 18 个月。90年代的“人类基因组计划”使我们逐渐接近生命的奥妙:生命不仅是物理、化学的,生命还是数据的。河南生物3D打印生命科学前沿技术
神经退行性疾病研究是生命科学的重要挑战。美国科学家在阿尔茨海默病和帕金森病的发病机制研究上取得进展,发现多个与疾病相关的基因和分子通路。欧洲科研团队致力于开发针对神经退行性疾病的新型treatment药物和干预措施。中国也加大对神经退行性疾病研究的支持力度,在疾病早期诊断和干预方面开展研究。未来,神经退行性疾病研究将聚焦于早期诊断标志物的发现、发病机制的深入解析以及有效的treatment方法开发,为患者带来希望。合成生物学领域,各国积极探索。美国科研团队成功构建人工细胞,实现对细胞代谢途径的重新编程,用于高效生产生物燃料和高附加值化学品。英国科学家则利用合成生物学技术设计新型生物传感器,可快速检测环境中的有害物质。中国在微生物合成领域成绩斐然,通过改造微生物生产生物可降解塑料,降低对传统塑料的依赖。未来,合成生物学将在医疗、农业、环保等多领域发挥更大作用,比如定制微生物用于土壤修复、开发新型生物材料用于组织工程等。黑龙江生命科学光固化BIONOVAX3D生物打印编码的“遗传程序”一代又一代的经过修饰并且编入历史信息,成为了一个强有力而又为人们熟悉的概念。
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。
BIO ONE 促进细胞生物学基础研究创新:细胞生物学作为生命科学的基础学科,其研究的深入程度直接影响着生命科学的整体发展。BIO ONE 3D 生物打印机为细胞生物学基础研究提供了创新的实验手段。科研人员可以利用 BIO ONE 设计和打印具有特定结构和功能的细胞培养支架,研究细胞在不同微环境下的行为和功能变化。例如,通过打印具有不同孔隙率和力学性能的支架,研究细胞的迁移、分化和组织形成过程。此外,BIO ONE 还可以用于研究细胞间的通讯和相互作用机制,为揭示生命的奥秘提供新的视角。未来,随着细胞生物学研究的不断深入,BIO ONE 将不断激发科研人员的创新思维,推动细胞生物学基础研究取得更多突破性成果。3D细胞培养在生命科学中为研究细胞信号传导提供更真实的环境。
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。4 分钟高通量处理能力,适配高通量筛选平台,新药研发周期缩短 30%!河南生物3D打印生命科学前沿技术
4 分钟高通量处理,适配药物库大规模筛选,候选药物快速验证,研发成本砍半!河南生物3D打印生命科学前沿技术
在 CAR-T 细胞treatment、tumor免疫微环境研究中,免疫细胞的高效扩增与功能维持是关键环节。OLS CERO3D 生物反应器的3D 细胞培养技术为免疫细胞提供了接近淋巴结微环境的生长条件:双向旋转均匀化翅片促进细胞因子的均匀分布,independence控温与 CO₂调节维持 T 细胞的活化状态,无需基底的特性避免了外源性基质对细胞黏附的干扰。实验数据显示,使用该设备扩增的 CAR-T 细胞成活率超过 95%,且细胞毒性功能在培养 4 周后仍保持稳定,较传统培养方法提升 30%。4 个independence试管可同时进行不同 CAR-T 细胞株的筛选与优化,配合4 分钟处理 5000 个细胞团的高效性能,大幅加速了细胞疗法的工艺开发。更重要的是,其长期培养超 1 年的能力,支持免疫细胞与tumor细胞共培养模型的构建,为研究tumor免疫逃逸机制提供了长效观察平台。某免疫treatment公司利用该设备成功将 CAR-T 细胞的扩增周期缩短 50%,并remarkable降低了生产成本,推动细胞疗法向更普惠的方向发展。河南生物3D打印生命科学前沿技术
lead细胞培养新趋势,OLS CERO3D 细胞生物反应器推动科研进步!在病毒研究、球体细胞研究等领域,它发挥 3D 细胞培养技术优势,为科研工作注入新动力。4 个independence的一次性 CERO 试管,可分别设置不同的培养条件,满足多样化实验需求。双向旋转均匀化翅片实现minimum剪切力,确保细胞均匀生长。在线 pH 监测让培养环境尽在掌握,无需嵌入基底、减少细胞凋亡坏死,提高细胞培养质量。长期培养超 1 年,运行成本低,处理效率高,帮助科研人员攻克科研难关,取得突破性科研成果,为生命科学研究发展贡献力量。3D 细胞培养新Benchmark,心脏 / 肝脏组织模型高度仿生,药物...