材料科学领域,微流控技术在合成具有特殊结构和功能的材料方面具有独特优势。ELVEFLOW 微流控系统可用于制备具有分级结构的材料。通过微流控芯片上的多级微通道和精确的流体控制,OB1 MK4 微流泵依...
一所高校的电子工程实验室专注于新型传感器的研究。在开发一款超灵敏压力传感器时,面临着如何在微小尺寸上构建高精度电路图案的难题。德国 Polos 光刻机的引入解决了这一困境。其可轻松输入任意图案进行曝光...
对于资源有限的中小型实验室,OLS CERO3D 生物反应器的低成本运行与多功能特性成为 “破局关键”。某高校初创实验室利用 4 个independence试管,同时开展干细胞分化、tumor球体培养...
TIGR 组织细胞研磨器优化样本前处理:在生命科学研究中,高质量的样本前处理是获得可靠实验结果的前提。TIGR 组织细胞研磨器以其高效的研磨性能和独特的设计,为样本处理提供了理想的解决方案。其陶瓷研磨...
你是否在为以下问题而烦恼?在类organ研究中,无法构建出High imitation真的模型,影响研究进展;在药物试验中,因实验模型与人体差异大,导致数据不准确;在组织修复领域,难以找到合适的替代材...
某智能机器人实验室采用 Polos 光刻机制造了磁控微纳机器人。其激光直写技术在镍钛合金薄膜上刻制出 10μm 的螺旋桨结构,机器人在旋转磁场下的推进速度达 50μm/s,转向精度小于 5°。通过自定...
材料科学中,新型材料的研发离不开对合成过程的精细把控。ELVEFLOW 的微流控技术在此发挥着关键作用。在纳米材料合成实验里,微流控系统的微尺度通道促进了反应物的快速混合与均匀分散。比如,通过 OB1...
HortControl 分析和可视化显示数据:数据价值的 “放大镜”。HortControl 分析和可视化显示数据平台,如同数据价值的 “放大镜”,将海量复杂的植物表型数据转化为直观易懂的可视化成果。...
某智能机器人实验室采用 Polos 光刻机制造了磁控微纳机器人。其激光直写技术在镍钛合金薄膜上刻制出 10μm 的螺旋桨结构,机器人在旋转磁场下的推进速度达 50μm/s,转向精度小于 5°。通过自定...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水与多种细胞类型兼容性very good,为细胞研究提供了广阔的空间。无论是干细胞,其具备强大的分化潜能,在再生医学研究中具有重要价值;还是成纤维细胞,参与组织修...
当前,Organoids技术已被列入《十四五规划》重点发展方向,全球Organoids市场规模预计 2025 年突破 100 亿美元。OLS CERO3D 生物反应器作为Organoids培养的cor...
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 ...
CELLINK BIO X 与 3D 细胞培养:3D 细胞培养是生命科学更真实模拟细胞体内环境的重要手段,CELLINK BIO X 为其提供理想平台。在tumor 3D 细胞培养研究中,利用其多种打...
材料科学中,新型材料的研发离不开对合成过程的精细把控。ELVEFLOW 的微流控技术在此发挥着关键作用。在纳米材料合成实验里,微流控系统的微尺度通道促进了反应物的快速混合与均匀分散。比如,通过 OB1...
细胞培养芯片需根据不同细胞类型设计表面微结构,传统光刻依赖掩模库,难以满足个性化需求。Polos 光刻机支持 STL 模型直接导入,某干细胞研究所在 24 小时内完成了神经干细胞三维培养支架的定制加工...
PlantEye F600:微观到宏观的全尺度植物测绘。PlantEye F600 三维植物扫描系统的魅力,在于其对植物从微观到宏观的全尺度测绘能力。在微观层面,它能precise测量叶片脉络的细微起...
突破细胞培养技术瓶颈,OLS CERO3D 细胞生物反应器为科研赋能升级!针对病毒研究、球体细胞研究等复杂科研任务,它运用 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的高效培养。4...
数据是衡量技术实力的重要标准,CELLINK 3D 生物打印技术在各项指标上都表现high-quality。在打印精度方面,光固化 3D 生物打印技术的分辨率可达微米级别,能够精确控制生物墨水的固化,...
智能操作,便捷无忧 Phileas过氧化氢灭菌器配备智能操作系统,使得灭菌过程更加便捷高效。一键式启动,自动完成灭菌程序,无需繁琐操作。同时,系统具备实时监控功能,确保灭菌过程的可控性和安全性。 品质...
Polos系列通过无掩模技术减少化学废料产生,同时低能耗设计(如固态激光光源)符合绿色实验室标准。例如,其光源系统较传统DUV光刻机能耗降低30%,助力科研机构实现碳中和目标。无掩模激光光刻 (MLL...
还在为传统实验模型的 “不靠谱” 而抓狂?别愁啦!CELLINK 3D 生物打印技术来拯救你的科研生活啦!它就像实验室里的 “超级英雄”,拥有挤出式和光固化两大 “超能力”。挤出式 3D 生物打印,是...
微流控在基因编辑实验中的应用前景:基因编辑技术如 CRISPR - Cas9 的发展为生命科学研究带来了revolution性突破,而 ELVEFLOW 的微流控产品在基因编辑实验中具有广阔的应用前景...
在航空航天科研中,某科研团队致力于研发用于环境监测和侦察的微型飞行器。其中,制造轻量化且高性能的微机械部件是关键。德国 Polos 光刻机凭借无掩模激光光刻技术,助力团队制造出尺寸precise、质量...
微流控技术在植物细胞培养中的应用探索:植物细胞培养在植物生物技术、农业育种等领域具有重要应用价值,ELVEFLOW 的微流控产品为植物细胞培养带来了新的探索方向。微流控通道的微小尺寸和精确的流体控制,...
生命研究中的干细胞研究对于再生医学的发展至关重要。ELVEFLOW 微流控系统能够为干细胞的培养和分化提供精确控制的微环境。通过微流控芯片,利用 OB1 MK4 微流泵精确调节干细胞培养液中营养物质、...
针对碳化硅(SiC)功率模块的栅极刻蚀难题,Polos 光刻机的激光直写技术实现了 20nm 的边缘粗糙度控制,较传统光刻胶工艺提升 5 倍。某新能源汽车芯片厂商利用该设备,将 SiC MOSFET ...
药物研发成本高昂、周期漫长,CELLINK 3D 生物打印带来突破曙光。通过光固化 3D 生物打印,快速创建高度仿生的组织模型,这些模型能precise模拟人体组织的生理功能、药物反应。在药物试验中,...
在类organ研究中,CELLINK 3D 生物打印的生物墨水选择丰富多样,为研究人员提供了极大的便利,满足了不同研究的需求。不同类organ对生物墨水的成分、性能要求各不相同,CELLINK 研发的...
随着全球对生命科学和医疗技术的重视,各国纷纷出台相关政策支持 3D 生物打印等前沿技术的发展。CELLINK 3D 生物打印技术高度契合这一政策趋势,无论是在基础研究、药物研发还是临床应用方面,都具有...
科研探索的得力助手,OLS CERO3D 细胞生物反应器闪亮登场!在心脏组织模型研究、肝脏组织研究等领域,它凭借 3D 细胞培养技术展现出强大实力。4 个independence控制的一次性 CERO...