PlantEyeF600 三維植物掃描:解鎖植物立體生長密碼。PlantEyeF600 三維植物掃描系統,是 Phenospex 為植物研究打造的前沿科技利器。它利用激光掃描技術,可在數秒內完成單株植物的三維建模,構建出精確到毫米級的點云數據。無論是實驗室的小...
細胞灌注中的微流控技術優勢:細胞灌注過程對流體的穩定性和精確性要求極高,法國 ELVEFLOW 的微流控產品在此表現出色。自主微流泵能夠提供穩定、連續的流體動力,保證細胞灌注過程的順暢進行。OB1 MK4 的智能控制系統可根據細胞代謝需求實時調整灌注流速,維持...
FieldScan:大田作物健康監測的 “守護者”。在大田作物種植中,及時發現作物的健康問題至關重要,FieldScan 高通量田間表型系統就像是大田作物健康監測的 “守護者”。它通過多光譜成像技術,能夠檢測出作物早期的病蟲害癥狀和營養缺乏問題。當作物infe...
藥物研發需要更真實、comprehensive模擬人體系統的模型,CELLINK 3D 生物打印的 BIONOVA X 設備可打印出多組織集成的復雜模型,滿足了這一需求。這些模型整合了多種人體組織類型,能夠模擬不同組織間的相互作用,更真實地反映藥物在人體的整體...
“CELLINK 3D 生物打印技術,徹底改變了我們實驗室的研究模式!” 某Well known醫科大學再生醫學實驗室負責人李教授感慨道。過去,團隊在研究骨組織再生時,因缺乏合適的仿生支架,實驗進度緩慢。引入 CELLINK 的 INKREDIBLE + 設備...
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...
超表面通過納米結構調控光場,傳統電子束光刻成本高昂且效率低下。Polos 光刻機的激光直寫技術在石英基底上實現了亞波長量級的圖案曝光,將超表面器件制備成本降低至傳統方法的 1/5。某光子學實驗室利用該設備,研制出寬帶消色差超表面透鏡,在 400-1000nm ...
醫藥研究中,疾病模型的構建對于理解疾病機制和開發treatment方法至關重要。ELVEFLOW 微流控技術可用于構建多種疾病的體外模型。在神經退行性疾病模型構建方面,通過微流控芯片模擬神經元的生長微環境,利用 OB1 MK4 微流泵精確輸送神經遞質、營養因子...
傳統 2D 細胞培養因無法模擬體內三維微環境,常導致實驗結果與臨床效果脫節。OLS CERO3D 生物反應器通過3D Organoid culture 技術,推動細胞培養從 “平面” 走向 “立體”。其core優勢 ——無剪切力培養、precise環境控制、長...
HortControl 分析和可視化顯示數據:數據驅動農業決策,HortControl 作為 Phenospex 的數據處理與可視化平臺,為用戶提供了強大的數據管理和分析工具。它能夠整合來自 PlantEyeF600、TraitFinder 等多個設備的數據,...
tumor球體細胞作為模擬實體瘤的重要模型,其培養質量直接影響耐藥機制研究的準確性。OLS CERO3D 生物反應器通過3D 細胞培養技術,構建了更接近體內tumor微環境的生長條件:雙向旋轉均勻化翅片確保球體內部營養滲透,避免core細胞缺氧壞死;indep...
輕輕將細胞懸液與特制 BIOINKS 生物墨水混合,準備開啟新一天的實驗。today,他要使用 CELLINK 的 LUMEN X 設備,打印用于糖尿病研究的胰島類organ模型。設備啟動,藍色光源有序閃爍,光固化 3D 生物打印技術開始運作。噴頭precis...
PlantEyeF600 三維植物掃描:重塑植物研究精度該系統操作簡便,可靈活搭載于多種移動平臺,如機器人、無人機等,滿足不同場景下的掃描需求。通過對植物三維數據的分析,科研人員能夠深入研究植物的生長動態、形態建成機制;農業從業者則可據此優化種植密度、評估作物...
為什么選擇過氧化氫而非甲醛熏蒸?傳統甲醛熏蒸雖能有效滅菌,但存在毒性高、殘留時間長(需12小時以上通風)等缺點。相比之下,過氧化氫滅菌更安全高效。Phileas設備通過微液滴技術將35%過氧化氫溶液霧化,滅菌后only需1-2小時通風即可投入使用,且無致tum...
微流控在單細胞分析中的the best性能:單細胞分析對于深入了解細胞的異質性和功能具有重要意義,ELVEFLOW 的微流控產品在單細胞分析方面展現出the best性能。通過微流控通道的精確設計和流體控制,可實現單細胞的捕獲、培養和分析。OB1 MK4 的多...
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...
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...
對于資源有限的中小型實驗室,OLS CERO3D 生物反應器的低成本運行與多功能特性成為 “破局關鍵”。某高校初創實驗室利用 4 個independence試管,同時開展干細胞分化、tumor球體培養與Organoids構建,一臺設備覆蓋三大研究方向,節省了 ...
TraitFinder 簡易植物表型分析:中小學科學教育的 “實踐利器”。在中小學科學教育中,TraitFinder 簡易植物表型分析系統是激發學生科學興趣的 “實踐利器”。學校開展植物生長觀察實驗時,學生使用 TraitFinder 可快速測量植物表型數據,...
FieldScan:應對極端天氣的田間測量 “勇士”。田間的極端天氣,如烈日暴曬、狂風暴雨,常常給植物表型測量帶來巨大挑戰,但 FieldScan 高通量田間表型系統卻如一位 “勇士”,毫不畏懼。它采用特殊的防護設計,能抵御強紫外線照射和雨水侵襲,在惡劣天氣下...
“CELLINK 3D 生物打印技術是生命科學領域的一項重大突破,它為科研和醫療帶來了無限可能。” 一位國際Excellent的生物醫學expert如此評價。眾多科研機構的負責人和行業authority人士,都對 CELLINK 3D 生物打印技術給予了高度認...
某省級病毒研究所在novel coronavirus變異株研究中曾面臨困境:傳統 2D 培養的細胞模型infect效率低、數據重復性差,導致藥物篩選進度滯后。引入 OLS CERO3D 生物反應器后,通過3D 細胞培養技術構建的呼吸道Organoids模型,i...
單細胞分選需要復雜的流體動力學控制結構,傳統光刻難以實現多尺度結構集成。Polos 光刻機的分層曝光功能,在同一片芯片上制備出 5μm 窄縫的細胞捕獲區與 50μm 寬的廢液通道,通道高度誤差控制在 ±2% 以內。某細胞生物學實驗室利用該芯片,將單細胞分選通量...
organ芯片在研究organ間相互作用方面具有獨特優勢,ELVEFLOW 微流控技術為其提供了有力保障。在構建肝 - 腎聯合organ芯片時,ELVEFLOW 微流控系統通過微通道實現肝臟芯片和腎臟芯片之間的物質交換和信息傳遞。OB1 MK4 微流泵精確控制...
微流控在單細胞分析中的the best性能:單細胞分析對于深入了解細胞的異質性和功能具有重要意義,ELVEFLOW 的微流控產品在單細胞分析方面展現出the best性能。通過微流控通道的精確設計和流體控制,可實現單細胞的捕獲、培養和分析。OB1 MK4 的多...
突破細胞培養技術難題,OLS CERO3D 細胞生物反應器為科研添彩!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,實現多功能干細胞的高效培養。4 個independence控制的試管,可根據實驗需求調整培養條...
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...
FieldScan 高通量田間表型:生態農業的 “智能管家”。在生態農業模式中,FieldScan 高通量田間表型系統扮演著 “智能管家” 的角色。它能監測農田生態系統中作物與其他生物的相互作用,例如通過識別雜草種類和數量,評估生物防治措施的效果;分析作物與昆...
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...
Phenospex 專注于植物智能化分析解決方案,產品覆蓋多領域。PlantEye 系列將三維視覺成像與多光譜掃描完美融合,在不損傷植物前提下,快速獲取超 17 種形態與光譜參數,無論是實驗室的小型植株,還是田間的大片作物,都能precise掃描。TraitF...