人工智能在生命科学中的应用日益broad。美国的科技公司和科研机构利用人工智能算法进行药物分子设计,much缩短药物研发周期。欧洲在医疗影像人工智能分析方面处于lead地位,能够快速准确地识别疾病特征。中国也在积极布局人工智能与生命科学的交叉研究,如利用人工智能辅助疾病诊断和预测疾病发展。未来,人工智能将在生命科学的各个环节发挥更大作用,从基础研究到临床应用,推动生命科学研究范式的转变。微生物学研究在全球范围内不断深入。美国科学家发现新型antibiotic产生菌,为解决antibiotic耐药性问题带来希望。欧洲科研人员对肠道微生物组进行大规模研究,揭示肠道微生物与人体健康和疾病的密切关系。中国在微生物发酵技术方面优势明显,利用微生物发酵生产食品、药品和生物燃料等。未来,微生物学将在生物修复、生物制造、益生菌开发等领域发挥更大作用,如利用微生物修复受污染的土壤和水体,开发新型益生菌改善人体健康。干细胞生命科学研究。天津生命科学CELLINK BIO

BIONOVA X 与动态组织构建:生命科学对组织动态特性的研究不断深入,BIONOVA X 成为构建动态组织的得力助手。在构建心肌组织模型时,利用其声波振动气泡界面技术,模拟心脏跳动时的力学环境,诱导心肌细胞有序排列与分化。这种接近真实生理状态的心肌模型,对于研究心脏疾病发病机制、开发心脏疾病treatment药物具有重要意义,推动生命科学在心血管疾病研究领域取得新突破。BIO ONE 的基础科研价值:基础科研是生命科学大厦的基石,BIO ONE 为其筑牢根基。在细胞生物学基础研究中,其开放式材料平台可适配各种细胞培养与打印需求。研究人员能利用它探索不同细胞在特定材料上的生长特性,为深入了解细胞行为提供基础数据。无论是研究细胞的增殖、分化,还是细胞间相互作用,BIO ONE 都是不可或缺的基础研究设备,助力生命科学基础科研稳步前行。天津生命科学CELLINK BIO生命科学借助3D生物打印探索构建人工器guan的可行性。

革新细胞培养体验,OLS CERO3D 细胞生物反应器开启高效科研模式!无论是心脏组织模型研究,还是肝脏组织研究,它都能通过先进的 3D Organoid culture 技术,实现多功能干细胞的扩展和分化。4 个independence控制的试管,操作简便,互不干扰。precise控制环境温度和二氧化碳水平,结合在线 pH 监测,为细胞创造the best生长环境。无剪切力、无需嵌入基底的设计,减少细胞损伤,提高细胞成活率和成熟度。长期培养能力强,运行成本低,处理效率高,让科研工作者能更轻松、更高效地开展研究工作,加速科研成果转化,在生命科学研究领域创造更多价值。
INKREDIBLE + 助力基层医疗服务提升:在医疗资源分布不均衡的现状下,提升基层医疗服务水平是改善the whole people健康状况的关键。INKREDIBLE + 便携式 3D 生物打印机以其便捷性和实用性,为基层医疗服务带来了新的机遇。在基层医院,医生可以利用 INKREDIBLE + 打印简单的医疗器械和康复辅助器具,如骨折固定夹板、义齿等,满足患者的基本医疗需求。此外,INKREDIBLE + 还可以用于打印个性化的药物剂型,根据患者的病情和身体状况调整药物的释放速度和剂量,提高药物treatment效果。未来,随着 INKREDIBLE + 技术的不断完善和成本的降低,它将在更多基层医疗场景中得到应用,为提升基层医疗服务水平做出重要贡献。DNA合成可根据生命科学研究需求设计合成特定功能的基因元件。

3D 生物打印重塑组织工程研究:在生命科学领域,组织工程研究正面临着从基础模型构建向临床应用转化的关键阶段。瑞典 CELLINK BIO X 3D 生物打印机凭借其智能打印头(iPH)技术,可实现对多种生物材料和细胞类型的precise操控。无论是水凝胶、生物陶瓷,还是不同来源的细胞悬液,BIO X 都能以 15 微米的超高分辨率进行打印。在构建皮肤组织模型时,BIO X 能够模拟真实皮肤的分层结构,打印出包含表皮层、真皮层以及微血管网络的复合组织,细胞存活率超过 90%。这一成果不only为皮肤创伤修复研究提供了理想的体外模型,更为未来个性化皮肤移植treatment奠定了基础。随着技术的不断进步,BIO X 有望在更多复杂组织和organ的打印中发挥关键作用,推动组织工程研究迈向新高度。3D细胞培养为生命科学研究细胞分化与发育提供理想平台。天津生命科学CELLINK BIO
3D 细胞培养新Benchmark,心脏 / 肝脏组织模型高度仿生,药物代谢测试更贴近临床,研发周期大缩短!天津生命科学CELLINK BIO
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。天津生命科学CELLINK BIO