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...
無掩模激光光刻 (MLL) 是一種微加工技術,用于在基板上以高精度和高分辨率創建復雜圖案。一個新加坡研究團隊通過無縫集成硬件和軟件組件,開發出一款緊湊且經濟高效的 MLL 系統。通過與計算機輔助設計軟件無縫集成,操作員可以輕松輸入任意圖案進行曝光。該系統占用空...
organ芯片在研究心血管疾病方面具有重要意義,ELVEFLOW 微流控技術是其core技術之一。在構建血管芯片時,ELVEFLOW 微流控系統通過微通道模擬血管內的血流動力學環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確控制流體的流速和壓力,為血管內皮細胞的生長和功...
助力 RNA 測序的微流控解決方案:RNA 測序對于揭示基因表達調控機制至關重要,而 ELVEFLOW 的微流控技術為其帶來了新的變革。利用微流控分配閥,能夠實現對 RNA 樣本的精確分配和處理,減少樣本浪費的同時,提高了實驗的重復性和準確性。在 COBALT...
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的流體控制是實現高效反應和Preferred產品的關鍵。ELVEFLOW 的the best微流體儀器,憑借其the best的流量控制精度,能夠精確調節反應原料的流速和比例,優化...
材料科學中,微流控技術在制備生物材料方面具有獨特優勢,ELVEFLOW 微流控系統為生物材料的研發提供了有力支持。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按照精確比例混合,通過...
在實驗動物房的日常運營中,時間就是效率。傳統滅菌方式,如甲醛熏蒸,往往需要長達 24 小時甚至更久的時間來完成整個滅菌流程,且后續還需長時間通風散氣,嚴重影響實驗進度。而過氧化氫空間滅菌憑借其強much的氧化性,能在短時間內快速分解細菌、病毒、fungus等微...
實驗室科研追求高效創新,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域的組織模型,這種創新的打印方式為科研...
實驗室里的滅菌 “精密管家”——Phileas GENIUS在實驗室這個科研創新的前沿陣地,每一個細微的微生物污染都可能導致實驗功虧一簣。Phileas GENIUS 專為小空間實驗室而生,處理空間 0.5 - 5m3,流量 400ml/h,液罐容量 250m...
微流控技術在再生醫學中的應用前景:再生醫學致力于修復和再生受損組織和organ,ELVEFLOW 的微流控產品在再生醫學領域具有廣闊的應用前景。在干細胞培養和分化研究中,微流控技術可精確控制干細胞的微環境,促進干細胞向特定細胞類型的分化。OB1 MK4 通過多...
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...
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...
與傳統的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技術具有無可比擬的優勢。傳統的組織工程方法,往往依賴手工制作或簡單模具,難以精確控制組織的結構和形態,且生產效率低下。而 CELLINK 3D 生物打印技術,通過數字化設計和precise的打印控制,能夠...
實驗室日常科研對技術的要求極為嚴苛,高效、precise、創新缺一不可,CELLINK 3D 生物打印恰好能夠完美契合這些需求。擠出式 3D 生物打印繼承了傳統 3D 打印工藝的優勢,打印速度快,能夠迅速構建起宏觀結構,為實驗節省大量時間。光固化 3D 生物打...
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...
細胞培養中的 “早衰” 與功能退化是長期實驗的主要瓶頸,而 OLS CERO3D 生物反應器的超 1 年穩定培養能力徹底改寫了這一局面。其core奧秘在于:雙向旋轉均勻化翅片減少了機械應力對細胞骨架的損傷,independence控溫與 CO?調節維持了細胞代...
在 3D 生物打印這片競爭激烈的藍海市場中,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司始終屹立潮頭,lead行業發展方向。憑借多年的技術積累和創新研發,CELLINK 3D 生物打印技術已成為全球科研和醫療領域的Benchmark。從技術創新來看,其origin...
實驗室科研需要不斷更新技術、拓展研究方向,CELLINK 3D 生物打印提供了豐富的創新機遇,激發了科研人員的創新熱情。其先進的打印技術可與其他前沿技術,如微流控技術、人工智能等結合,開發出全新的實驗方法與應用。例如將微流控技術與生物打印結合,能夠制造出具有動...
GLP要求實驗室滅菌必須提供可驗證的滅菌效果。傳統方法依賴生物指示劑培養(需48小時),而Phileas系統內置的實時監測模塊可每30秒記錄一次過氧化氫濃度、溫濕度等關鍵參數,自動生成符合21 CFR Part 11要求的電子報告。其驗證套件包含芽孢條和化學指...
隨著全球對生命科學和醫療技術的重視,各國紛紛出臺相關政策支持 3D 生物打印等前沿技術的發展。CELLINK 3D 生物打印技術高度契合這一政策趨勢,無論是在基礎研究、藥物研發還是臨床應用方面,都具有重要的戰略意義。在基礎研究領域,它為探索生命奧秘提供了強大工...
CELLINK 3D 生物打印技術的出現,打破了這一僵局。以擠出式 3D 生物打印技術為例,它能以傳統實驗數倍的速度,構建出High imitation真的三維人體組織模型。在打印tumor模型時,不only能precise定位tumor細胞、免疫細胞,還能利...
在再生醫學領域,CELLINK 3D 生物打印展現出了巨大的潛力,有望成為推動該領域發展的關鍵力量。借助擠出式 3D 生物打印技術,能夠制造出結構合理的組織工程支架,這些支架就像細胞生長的 “腳手架”,有利于細胞的附著與增殖。以骨組織再生為例,打印出的支架能夠...
醫藥研究中,神經系統藥物的研發需要深入了解藥物對神經元的作用機制。ELVEFLOW 微流控系統能夠為神經系統藥物研究提供precise的實驗環境。通過微流控芯片模擬神經元的微環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確輸送含有神經系統藥物的培養液,控制藥物與神經元的...
3D 生物打印行業正呈現出快速發展的趨勢,多學科交叉融合、技術不斷創新、應用領域日益拓展。CELLINK 3D 生物打印技術站在行業發展的潮頭,積極擁抱這些趨勢。在技術創新上,不斷優化擠出式和光固化技術,提高打印精度和速度,同時加強與人工智能、大數據等前沿技術...
藥廠潔凈區滅菌:Phileas 的precise守護,藥廠潔凈區是藥品生產的core區域,對環境的潔凈度和微生物限度有著嚴格要求。Phileas 系列滅菌器針對藥廠潔凈區的特點,提供了precise的滅菌解決方案。Phileas 285 適用于much面積的潔...
organ芯片作為新興的研究工具,對模擬人體生理病理過程意義重大。ELVEFLOW 的微流控技術是organ芯片的core支撐。在構建肺芯片時,微流控系統通過微通道模擬肺泡與blood capillary之間的氣體交換界面。利用 OB1 MK4 微流泵精確控制...
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...
與傳統的生物制造方法相比,CELLINK 3D 生物打印技術具有無可比擬的優勢。傳統的組織工程方法,往往依賴手工制作或簡單模具,難以精確控制組織的結構和形態,且生產效率低下。而 CELLINK 3D 生物打印技術,通過數字化設計和precise的打印控制,能夠...
醫藥研究中,神經系統藥物的研發需要深入了解藥物對神經元的作用機制。ELVEFLOW 微流控系統能夠為神經系統藥物研究提供precise的實驗環境。通過微流控芯片模擬神經元的微環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確輸送含有神經系統藥物的培養液,控制藥物與神經元的...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力細胞培養研究邁向新高度嗎?通過precise打印細胞與生物墨水,能夠構建出高度模擬體內環境的細胞培養模型。在這個模型中,細胞的生長狀態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,...