細(xì)胞培養(yǎng)的the best伙伴,OLS CERO3D 細(xì)胞生物反應(yīng)器閃耀科研舞臺(tái)!對(duì)于Organoids研究、免疫treatment研究等前沿科研方向,它以 3D Organoid culture 技術(shù)為支撐,實(shí)現(xiàn)多功能干細(xì)胞的有效培養(yǎng)和分化。4 個(gè)independence控制的 50ml 試管,操作靈活,可同時(shí)進(jìn)行多種實(shí)驗(yàn)。precise控制環(huán)境溫度和二氧化碳水平,結(jié)合在線 pH 監(jiān)測(cè),維持細(xì)胞the best生長(zhǎng)狀態(tài)。無(wú)剪切力、無(wú)需嵌入基底的特性,減少細(xì)胞損傷,提高細(xì)胞成活率和成熟度。長(zhǎng)期培養(yǎng)能力強(qiáng),運(yùn)行成本低,處理效率高,是科研人員探索生命奧秘、推動(dòng)科研創(chuàng)新的可靠助手。雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片patent技術(shù),剪切力低至傳統(tǒng)設(shè)備 1/10,脆弱細(xì)胞安心生長(zhǎng)!江蘇OLS3D細(xì)胞(類(lèi)器GUAN)心臟組織模型
空間轉(zhuǎn)錄組學(xué)通過(guò)解析組織中基因表達(dá)的空間分布,揭示細(xì)胞微環(huán)境的互作機(jī)制,對(duì)培養(yǎng)模型的結(jié)構(gòu)完整性要求極高。OLS CERO3D 生物反應(yīng)器的3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)恰好滿足這一需求:其無(wú)剪切力培養(yǎng)環(huán)境避免了細(xì)胞排列的機(jī)械性破壞,independence試管控制的precise微環(huán)境確保組織模型在長(zhǎng)期培養(yǎng)中維持天然結(jié)構(gòu)。在腸道Organoids研究中,使用該設(shè)備培養(yǎng)的組織樣本經(jīng)空間轉(zhuǎn)錄組測(cè)序顯示,細(xì)胞類(lèi)型分布與基因表達(dá)模式與體內(nèi)小腸組織的吻合度超過(guò) 90%,成功識(shí)別出多個(gè)區(qū)域特異性表達(dá)基因。4 個(gè)independence試管的平行培養(yǎng)特性支持不同處理組的空間轉(zhuǎn)錄組對(duì)比分析,配合4 分鐘高效處理能力,大幅提升了實(shí)驗(yàn)通量。隨著單細(xì)胞測(cè)序技術(shù)的普及,這種能保留細(xì)胞微環(huán)境完整性的培養(yǎng)設(shè)備,正成為空間組學(xué)研究的標(biāo)準(zhǔn)配置,推動(dòng)生命科學(xué)研究進(jìn)入 “三維基因表達(dá)” 的全新時(shí)代。重慶OLS3D細(xì)胞(類(lèi)器GUAN)長(zhǎng)期培養(yǎng)大于1年4 個(gè)independence試管靈活組合,干細(xì)胞分化 / 病毒研究 / Organoids培養(yǎng),一機(jī)覆蓋全領(lǐng)域!
解鎖細(xì)胞培養(yǎng)新高度,OLS CERO3D 細(xì)胞生物反應(yīng)器強(qiáng)勢(shì)登場(chǎng)!依托 3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù),它專(zhuān)為Organoids研究、免疫treatment等前沿領(lǐng)域而生。4 個(gè) 50ml independence控制的一次性 CERO 試管,可同時(shí)開(kāi)展不同實(shí)驗(yàn),precise控制溫度與二氧化碳水平,搭配在線 pH 監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)掌握細(xì)胞生長(zhǎng)環(huán)境。雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片實(shí)現(xiàn)minimum剪切力,無(wú)需嵌入基底,減少細(xì)胞凋亡壞死,細(xì)胞成活率與成熟度大幅提升。only 4 分鐘,每管就能處理多達(dá) 5000 個(gè)Organoids,運(yùn)行成本remarkable降低,長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年,是科研創(chuàng)新的理想之選。
突破細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)瓶頸,OLS CERO3D 細(xì)胞生物反應(yīng)器為科研賦能升級(jí)!針對(duì)病毒研究、球體細(xì)胞研究等復(fù)雜科研任務(wù),它運(yùn)用 3D Organoid culture 技術(shù),實(shí)現(xiàn)多功能干細(xì)胞的高效培養(yǎng)。4 個(gè)independence控制的試管,可根據(jù)實(shí)驗(yàn)需求調(diào)整培養(yǎng)條件,在線 pH 監(jiān)測(cè)實(shí)時(shí)反饋環(huán)境變化。雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片實(shí)現(xiàn)minimum剪切力,確保細(xì)胞均勻生長(zhǎng)。precise控制環(huán)境溫度、二氧化碳水平和在線 pH 監(jiān)測(cè),為細(xì)胞提供穩(wěn)定的生長(zhǎng)環(huán)境。無(wú)需嵌入基底、減少細(xì)胞凋亡壞死,提高細(xì)胞培養(yǎng)質(zhì)量和效率。長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年,運(yùn)行成本remarkable降低,是科研人員實(shí)現(xiàn)科研目標(biāo)、推動(dòng)科研事業(yè)進(jìn)步的理想設(shè)備,助力科研人員在生命科學(xué)領(lǐng)域不斷探索前行。independence控溫 + CO?precise調(diào)節(jié),多組實(shí)驗(yàn)參數(shù)自由定制,病毒infect模型高度還原體內(nèi)環(huán)境!
革新細(xì)胞培養(yǎng)方式,OLS CERO3D 細(xì)胞生物反應(yīng)器提升科研效率!無(wú)論是心臟組織模型研究,還是肝臟組織研究,它都能通過(guò)先進(jìn)的 3D Organoid culture 技術(shù),實(shí)現(xiàn)多功能干細(xì)胞的擴(kuò)展和分化。4 個(gè)independence控制的試管,操作簡(jiǎn)便,互不干擾。precise控制環(huán)境溫度和二氧化碳水平,結(jié)合在線 pH 監(jiān)測(cè),為細(xì)胞創(chuàng)造the best生長(zhǎng)環(huán)境。無(wú)剪切力、無(wú)需嵌入基底的設(shè)計(jì),減少細(xì)胞損傷,提高細(xì)胞成活率和成熟度。長(zhǎng)期培養(yǎng)能力強(qiáng),運(yùn)行成本低,處理效率高,讓科研工作者能更高效地開(kāi)展研究工作,加速科研成果產(chǎn)出,在生命科學(xué)研究領(lǐng)域取得優(yōu)異成績(jī)。3D Organoid culture 技術(shù)前沿,從單Organoids到多Organ系統(tǒng),體外人體模擬新突破!江蘇OLS3D細(xì)胞(類(lèi)器GUAN)心臟組織模型
4 管independence操作互不干擾,多組對(duì)照實(shí)驗(yàn)同步進(jìn)行,時(shí)間利用率提升 100%!江蘇OLS3D細(xì)胞(類(lèi)器GUAN)心臟組織模型
在 CAR-T 細(xì)胞treatment、tumor免疫微環(huán)境研究中,免疫細(xì)胞的高效擴(kuò)增與功能維持是關(guān)鍵環(huán)節(jié)。OLS CERO3D 生物反應(yīng)器的3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)為免疫細(xì)胞提供了接近淋巴結(jié)微環(huán)境的生長(zhǎng)條件:雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片促進(jìn)細(xì)胞因子的均勻分布,independence控溫與 CO?調(diào)節(jié)維持 T 細(xì)胞的活化狀態(tài),無(wú)需基底的特性避免了外源性基質(zhì)對(duì)細(xì)胞黏附的干擾。實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)顯示,使用該設(shè)備擴(kuò)增的 CAR-T 細(xì)胞成活率超過(guò) 95%,且細(xì)胞毒性功能在培養(yǎng) 4 周后仍保持穩(wěn)定,較傳統(tǒng)培養(yǎng)方法提升 30%。4 個(gè)independence試管可同時(shí)進(jìn)行不同 CAR-T 細(xì)胞株的篩選與優(yōu)化,配合4 分鐘處理 5000 個(gè)細(xì)胞團(tuán)的高效性能,大幅加速了細(xì)胞療法的工藝開(kāi)發(fā)。更重要的是,其長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年的能力,支持免疫細(xì)胞與tumor細(xì)胞共培養(yǎng)模型的構(gòu)建,為研究tumor免疫逃逸機(jī)制提供了長(zhǎng)效觀察平臺(tái)。某免疫treatment公司利用該設(shè)備成功將 CAR-T 細(xì)胞的擴(kuò)增周期縮短 50%,并remarkable降低了生產(chǎn)成本,推動(dòng)細(xì)胞療法向更普惠的方向發(fā)展。江蘇OLS3D細(xì)胞(類(lèi)器GUAN)心臟組織模型