Kilobaser DNA 合成仪加速基因编辑技术应用:Kilobaser DNA 合成仪通过微流控芯片技术,将传统 DNA 合成所需的试剂消耗量降低了 50 倍,单个反应only需 300 皮摩尔原料。它支持的 “即插即用” 试剂 cartridges,可在 1 小时内完成 25 个碱基的引物合成,满足了 CRISPR - Cas9 系统等基因编辑技术对 sgRNA 快速制备的需求。在合成生物学研究中,Kilobaser DNA 合成仪能够批量合成人工代谢通路基因簇,为改造微生物代谢途径、生产生物燃料和药物中间体等提供了有力的工具。随着基因编辑技术和合成生物学的不断发展,Kilobaser DNA 合成仪将在更多基因相关的研究和应用领域发挥重要作用,推动生命科学在基因层面的创新发展。生命科学融合3D生物打印对再生医学发展具有深远影响。辽宁实验室仪器生命科学微流控

在新药研发中,体外模型的预测准确率直接影响研发效率与成本。OLS CERO3D 生物反应器通过3D 细胞培养与Organoids技术,为药物试验构建了更贴近人体的 “微型战场”。以肝脏药物代谢研究为例,其培养的 3D 肝脏组织模型不only保留了肝细胞的极性结构,还维持了 CYP450 酶系的活性,使药物代谢产物分析结果与体内实验的吻合度提升 70%。4 个independence试管可同时测试不同药物浓度、联合用prescript案,配合4 分钟处理 5000 个Organoids的高通量能力,大幅缩短药物筛选周期。更重要的是,无剪切力环境与无需基底的特性,避免了传统培养中细胞外基质对药物渗透的干扰,使药效评估更precise。某制药公司使用该设备进行抗tumor药物测试时,发现 3D tumor球体模型对靶向药物的响应率与临床数据的一致性超过 90%,成功将候选药物的研发周期缩短 18 个月。北京干细胞生命科学研究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。

核酸药物成为新药研发热点。mRNA 疫苗在novel coronavirus防控中大放异彩,美国辉瑞和德国 BioNTech 合作研发的 mRNA novel coronavirus疫苗有效率高,且在全球broad接种。此外,针对其他疾病的 mRNA 药物研发也在紧锣密鼓进行,如用于treatment罕见病的 mRNA 疗法。与此同时,RNA 干扰(RNAi)技术也不断成熟,利用 RNAi 机制开发的药物能够precise沉默致病基因,在遗传性疾病和tumortreatment领域展现出巨大潜力。未来,核酸药物将在更多疾病treatment中得到应用,且随着递送技术的改进,其疗效和安全性将进一步提升。
precise医疗在全球范围快速发展。美国凭借其先进的基因检测技术和大数据分析能力,实现对tumor患者的precise分型和个性化treatment方案制定。欧洲国家注重多中心临床试验合作,为precise医疗积累大量临床数据。在中国,随着基因测序成本降低,无创产前基因检测、tumor基因检测等precise医疗项目broad开展。未来,precise医疗将覆盖更多疾病领域,通过整合基因组学、蛋白质组学、代谢组学等多组学数据,实现更precise的疾病预测、诊断和treatment。免疫treatment 2.0 时代已经来临。美国在免疫检查点抑制剂联合treatment方面取得remarkable成果,提高了多种tumor的treatment效果。日本科学家在细胞免疫treatment的基础上,探索免疫调节剂与细胞疗法的联合应用。中国也积极开展免疫treatment临床试验,推动免疫treatment药物的国产化。未来,免疫treatment将更加precise,针对不同患者的免疫状态制定个性化treatment方案,同时,免疫treatment与其他treatment手段如化疗、放疗、靶向treatment等的联合应用将成为主流,进一步提高tumor等疾病的treatment率。超 1 年稳定培养,细胞功能不退化,免疫treatment细胞长期活性在线,工艺开发更省心!

传统 2D 细胞培养因无法模拟体内三维微环境,常导致实验结果与临床效果脱节。OLS CERO3D 生物反应器通过3D Organoid culture 技术,推动细胞培养从 “平面” 走向 “立体”。其core优势 ——无剪切力培养、precise环境控制、长期稳定性,使体外构建的心脏组织模型、tumor球体细胞能更真实地反映体内生理特征。例如,在心肌细胞培养中,3D 环境下的细胞自发形成电传导网络,收缩频率与同步性接近真实心肌组织,为心律失常药物筛选提供了更可靠的模型。随着precise医疗时代的到来,3D 细胞模型在个性化药物开发、毒性测试中的需求激增,而 OLS 设备凭借4 个independence试管的高通量特性与低成本运行优势,正成为加速这一进程的关键工具。未来,随着Organoids技术与Organ芯片的融合,该反应器将在构建 “体外人体” 模型中发挥core作用,推动转化医学研究迈向新高度。3D 细胞培养技术升级,Organoids构建成功率超 90%,个体化医疗模型定制化加速!辽宁实验室仪器生命科学微流控
生命科学的精髓在于研究生物体的构造、功能和互动,以及如何维持其生命的本质。辽宁实验室仪器生命科学微流控
BIONOVA X 推动动态组织模型构建:生命科学研究逐渐从静态模型向动态模型转变,以更好地模拟生物体的真实生理环境。BIONOVA X 3D 生物打印机采用了独特的声波振动气泡界面技术,实现了每秒 0.7 毫米的超高速固化速度,比传统打印方法提高350倍。这一技术突破使得打印具有动态特性的组织模型成为可能,如心脏瓣膜、血管等。在构建心脏瓣膜模型时,BIONOVA X 能够在打印过程中实时模拟血流剪切力,诱导内皮细胞定向分化,使打印出的瓣膜更接近真实生理结构和功能。这种动态组织模型对于研究心血管疾病的发病机制、开发新型treatment方法具有重要意义。未来,BIONOVA X 有望在更多动态组织和organ的打印中取得突破,为再生医学和组织修复领域带来新的希望。辽宁实验室仪器生命科学微流控
OLS cero3D 细胞培养仪与细胞质量控制:细胞质量控制是生命科学细胞treatment等应用中的关键环节,OLS cero3D 细胞培养仪为其提供comprehensive保障。在培养用于细胞treatment的免疫细胞时,通过其自动化的培养流程和precise的环境控制,确保细胞在培养过程中的质量稳定。结合 casy 细胞计数器实时监测细胞密度、活率等指标,及时调整培养条件,保证细胞的生物学活性和功能正常,为细胞treatment的安全性和有效性提供保障,推动生命科学细胞treatment技术的临床应用。Kilobaser DNA 合成仪与基因treatment:基因treatment...