你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力細胞培養(yǎng)研究邁向新高度嗎?通過precise打印細胞與生物墨水,能夠構建出高度模擬體內環(huán)境的細胞培養(yǎng)模型。在這個模型中,細胞的生長狀態(tài)更接近體內真實情況,有助于科研人員深入研究細胞的功能以及細胞間的相互作用。例如,...
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化。?以藥物傳輸研究為例,利用 Po...
基于微流控的organ芯片研究進展:organ芯片作為一種新興的體外模型,能夠模擬人體organ的生理功能。ELVEFLOW 的微流控技術在organ芯片構建中發(fā)揮著core作用。通過微流控分配閥和多通道壓力控制,可在芯片內精確構建復雜的流體通道網(wǎng)絡,模擬or...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水堪稱技術core亮點。瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司經(jīng)多年鉆研,開發(fā)出 8 大系列近數(shù)十款生物墨水。這些生物墨水生物相容性very good,能為細胞提供良好生長環(huán)境,確保細胞在打印過程及后續(xù)培養(yǎng)中存活率高、功...
你是否在為以下問題而煩惱?在類organ研究中,無法構建出High imitation真的模型,影響研究進展;在藥物試驗中,因實驗模型與人體差異大,導致數(shù)據(jù)不準確;在組織修復領域,難以找到合適的替代材料。CELLINK 3D 生物打印技術為你提供一站式解決方案...
在新藥研發(fā)中,體外模型的預測準確率直接影響研發(fā)效率與成本。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養(yǎng)與Organoids技術,為藥物試驗構建了更貼近人體的 “微型戰(zhàn)場”。以肝臟藥物代謝研究為例,其培養(yǎng)的 3D 肝臟組織模型不only保留了肝細胞的極性結...
可編程微流控芯片需要集成電路控制與流體通道,傳統(tǒng)工藝需多次掩模對準,良率only 30%。Polos 光刻機的多材料同步曝光技術,支持在同一塊基板上直接制備金屬電極與 PDMS 通道,將良率提升至 85%。某微系統(tǒng)實驗室利用該特性,開發(fā)出可實時切換流路的生化分...
對于納 / 微機械系統(tǒng)的研究與制造,德國 Polos 光刻機系列展現(xiàn)出強大實力。無掩模激光光刻技術賦予它高度的靈活性,科研人員能夠快速將創(chuàng)新設計轉化為實際器件。在制造微型齒輪、納米級懸臂梁等微機械結構時,Polos 光刻機可precise控制激光,確保每個部件...
在科研領域,設備的先進程度往往決定了研究的深度與廣度。德國的 Polos - BESM、Polos - BESM XL、SPS 光刻機 POLOS μ 帶來了革新之光。它們運用無掩模激光光刻技術,摒棄了傳統(tǒng)光刻中昂貴且制作周期長的掩模,極大降低了成本。這些光刻...
類organ研究充滿挑戰(zhàn),CELLINK 3D 生物打印卻能成為攻克難題的得力助手。其擠出式 3D 生物打印擁有靈活的操作特性,研究人員可以依據(jù)類organ構建的需求,自由調整生物墨水的擠出速度和路徑。如此一來,細胞與生物墨水便能實現(xiàn)precise的定位與分布...
在實驗動物房的管理中,滅菌效果的驗證至關重要。傳統(tǒng)滅菌方式由于其滅菌過程的復雜性和不確定性,難以對滅菌效果進行comprehensive、準確的驗證。而過氧化氫空間滅菌系統(tǒng)配備了先進的監(jiān)測和驗證設備,可以實時監(jiān)測過氧化氫的濃度、分布情況以及滅菌時間等關鍵參數(shù),...
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(yǎng)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(xiàn)細胞培養(yǎng)的均勻性。4 個independe...
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(xiàn)了 20nm 的邊緣粗糙度控制,較傳統(tǒng)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...
Phileas GENIUS:小型實驗室的 “滅菌精靈”小型實驗室雖然空間有限,但對無菌環(huán)境的要求卻絲毫不低。法國 DEVEA Phileas GENIUS,就像是為小型實驗室量身定制的 “滅菌精靈”。它處理空間為 0.5 - 5m3,流量 400ml/h,液...
微流控在微生物培養(yǎng)與分析中的應用:微生物培養(yǎng)和分析對于研究微生物的生長特性、代謝途徑以及開發(fā)新型微生物產(chǎn)品具有重要意義。ELVEFLOW 的微流控產(chǎn)品在這一領域展現(xiàn)出獨特的優(yōu)勢。微流控通道的微小尺寸和精確的流體控制,為微生物提供了穩(wěn)定、均一的生長環(huán)境。利用 O...
在醫(yī)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(tǒng)方法要么成本高昂、效率低下,要么無法真實模擬人體環(huán)境。就在科研人員苦苦尋覓之時,CELLINK 3...
科研探索亟需前沿技術lead,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司攜先進的 CELLINK 3D 生物打印技術而來。擠出式 3D 生物打印技術成熟可靠,材料選擇豐富多樣,無論是多糖、絲素蛋白,還是 GelMA、明膠等常用水凝膠,都能輕松駕馭。搭配低溫噴頭與...
開啟細胞培養(yǎng)新時代,OLS CERO3D 細胞生物反應器震撼來襲!在心臟組織模型研究、肝臟組織研究等領域,它憑借先進的 3D 細胞培養(yǎng)技術,為細胞生長提供comprehensive解決方案。4 個independence控制的一次性 CERO 試管,可inde...
lead細胞培養(yǎng)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(fā)揮 3D 細胞培養(yǎng)技術優(yōu)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(yǎng)條件,滿足多樣化實驗...
Polos-BESM在電子器件原型開發(fā)中展現(xiàn)高效性。例如,其軟件支持GDS文件直接導入,多層曝光疊加功能簡化了射頻器件(如IDC電容器)的制造流程。研究團隊利用同類設備成功制備了高頻電路元件,驗證了其在5G通信和物聯(lián)網(wǎng)硬件中的潛力。無掩模光刻技術可以隨意進行納...
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,能夠精確調節(jié)反應原料的流速和比例,優(yōu)化...
在類organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的光固化技術可實現(xiàn)高通量打印,極大地提升了研究效率,為大規(guī)模研究提供了可能。LUMEN X 設備一次可同時打印多個類organ模型,且打印速度快、質量高。在大規(guī)模藥物篩選實驗中,能夠快速打印大量類organ模...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水與多種細胞類型兼容性very good,為細胞研究提供了廣闊的空間。無論是干細胞,其具備強大的分化潛能,在再生醫(yī)學研究中具有重要價值;還是成纖維細胞,參與組織修復過程;亦或是內皮細胞,用于構建血管內皮,都能在 CELLI...
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(tǒng)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...
細胞培養(yǎng)的可靠伙伴,OLS CERO3D 細胞生物反應器助力科研探索!對于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技術為支撐,實現(xiàn)多功能干細胞的有效培養(yǎng)和分化。4 個independenc...
Polos光刻機在微機械加工中表現(xiàn)outstanding。其亞微米分辨率可制造80 μm直徑的開環(huán)諧振器和2 μm叉指電極,適用于傳感器與執(zhí)行器開發(fā)。結合雙光子聚合技術(如Nanoscribe系統(tǒng)),用戶還能擴展至3D微納結構打印,為微型機器人及光學元件提供多...
微流控在芯片實驗室中的core地位:芯片實驗室旨在將傳統(tǒng)實驗室的多種功能集成在微小芯片上,實現(xiàn)快速、便捷、高效的分析檢測。法國 ELVEFLOW 的微流控產(chǎn)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...
實驗室科研追求高效創(chuàng)新,CELLINK 3D 生物打印為其帶來了無限可能,開啟了科研的新征程。從多材料打印到細胞圖案化打印,不斷突破科研的邊界。比如利用雙噴頭打印技術,能夠同時打印不同的生物墨水與細胞,構建出具有多種功能區(qū)域的組織模型,這種創(chuàng)新的打印方式為科研...
微流控助力細胞分選的高效實現(xiàn):細胞分選是從復雜細胞群體中分離出特定細胞的關鍵技術。ELVEFLOW 的微流控產(chǎn)品利用微流控通道內的流體動力學特性,結合精確的壓力控制,實現(xiàn)了高效、precise的細胞分選。通過 OB1 MK4 的多通道壓力調節(jié),可在微流控芯片內...