黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2025-08-23

在high-end生物反應(yīng)器領(lǐng)域,長(zhǎng)期以來(lái)國(guó)外品牌占據(jù)主導(dǎo)地位,而 OLS CERO3D 生物反應(yīng)器的誕生,標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)設(shè)備在 3D 細(xì)胞培養(yǎng)領(lǐng)域的重大突破。其core技術(shù) —— 雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片、在線智能控制系統(tǒng)均為自主研發(fā),性能參數(shù)達(dá)到國(guó)際The Best Choice水平(如剪切力≤0.05 dyn/cm2,pH 控制精度 ±0.02),而價(jià)格only為進(jìn)口設(shè)備的 60%。某national level重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室在對(duì)比測(cè)試中發(fā)現(xiàn),OLS 設(shè)備的細(xì)胞成活率、長(zhǎng)期培養(yǎng)穩(wěn)定性等關(guān)鍵指標(biāo)均優(yōu)于進(jìn)口競(jìng)品,且售后服務(wù)響應(yīng)速度提升 3 倍。隨著 “國(guó)產(chǎn)替代” 政策的推進(jìn),OLS 正成為科研機(jī)構(gòu) “降本增效” 的Preferred方案,其成功經(jīng)驗(yàn)更激勵(lì)著國(guó)產(chǎn)科研設(shè)備行業(yè)向high-end化、智能化邁進(jìn),助力我國(guó)生命科學(xué)研究擺脫設(shè)備依賴,實(shí)現(xiàn) “自主可控” 的創(chuàng)新發(fā)展。independence試管模塊化設(shè)計(jì),從基礎(chǔ)研究到工業(yè)生產(chǎn)無(wú)縫銜接,工藝放大更簡(jiǎn)單!黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析

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MFS - 4 微流控系統(tǒng)助力外泌體研究與應(yīng)用:外泌體作為細(xì)胞間通訊的重要載體,在疾病診斷、treatment和藥物遞送等領(lǐng)域具有巨大的應(yīng)用潛力。ELVEFLOW MFS - 4 微流控系統(tǒng)的四通道混合模塊能夠?qū)崿F(xiàn)油 - 水 - 細(xì)胞懸液的三相共流,為外泌體的分離、純化和功能研究提供了高效的技術(shù)平臺(tái)。其內(nèi)置的高速攝像機(jī)(2000 幀 / 秒)可以實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)液滴生成過(guò)程,確保制備的載藥微球粒徑均一性達(dá)到 98% 以上。在tumortreatment研究中,MFS - 4 系統(tǒng)可以高效封裝anticancer藥物和靶向分子,制備成具有tumor特異性的外泌體載藥系統(tǒng),提高藥物的遞送效率和treatment效果。未來(lái),隨著對(duì)外泌體研究的不斷深入,MFS - 4 微流控系統(tǒng)將在更多疾病的診斷和treatment中發(fā)揮重要作用,推動(dòng)外泌體相關(guān)技術(shù)的臨床轉(zhuǎn)化。黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析每一個(gè)生物科學(xué)問(wèn)題的答案都必須在細(xì)胞中尋找。

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某省級(jí)病毒研究所在novel coronavirus變異株研究中曾面臨困境:傳統(tǒng) 2D 培養(yǎng)的細(xì)胞模型infect效率低、數(shù)據(jù)重復(fù)性差,導(dǎo)致藥物篩選進(jìn)度滯后。引入 OLS CERO3D 生物反應(yīng)器后,通過(guò)3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)構(gòu)建的呼吸道Organoids模型,infect效率提升 60%,且細(xì)胞因子風(fēng)暴的模擬準(zhǔn)確率達(dá) 85%。4 個(gè)independence試管同時(shí)測(cè)試不同抗體藥物的中和效果,配合在線 pH 監(jiān)測(cè)與precise環(huán)境控制,成功在 2 周內(nèi)鎖定有效藥物組合,較原計(jì)劃提前 1 個(gè)月完成篩選。該研究所研究員表示:“OLS 設(shè)備不only解決了細(xì)胞培養(yǎng)的技術(shù)難題,更讓我們的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)獲得了國(guó)際期刊的認(rèn)可,相關(guān)研究成果已發(fā)表于《Virology Journal》?!?/p>

構(gòu)建功能性心臟組織模型是心血管研究的前沿方向,而 OLS CERO3D 生物反應(yīng)器為這一領(lǐng)域提供了 “全鏈路解決方案”。其3D 細(xì)胞培養(yǎng)技術(shù)支持心肌干細(xì)胞向心肌細(xì)胞的定向分化,雙向旋轉(zhuǎn)均勻化翅片確保細(xì)胞在三維空間中形成有序排列的肌纖維結(jié)構(gòu),同步收縮效率提升 50%。independence控制的培養(yǎng)試管可模擬不同病理?xiàng)l件(如缺氧、炎癥環(huán)境),配合在線 pH 與 CO?監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)觀察心肌細(xì)胞電生理特性與收縮功能的變化。在心力衰竭藥物研究中,利用該設(shè)備培養(yǎng)的心臟組織模型能precise反映藥物對(duì)心肌收縮力的調(diào)節(jié)作用,避免了動(dòng)物實(shí)驗(yàn)的種屬差異干擾。更值得關(guān)注的是,長(zhǎng)期培養(yǎng)超 1 年的能力使科研人員能持續(xù)追蹤心肌細(xì)胞在衰老過(guò)程中的功能退化,為開發(fā)抗心衰藥物提供了長(zhǎng)效觀察平臺(tái)。這種 “從細(xì)胞到組織” 的precise建模能力,正推動(dòng)心血管研究從分子機(jī)制解析向臨床treatment方案設(shè)計(jì)的深度跨越。3D 細(xì)胞培養(yǎng)新Benchmark,心臟 / 肝臟組織模型高度仿生,藥物代謝測(cè)試更貼近臨床,研發(fā)周期大縮短!

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Kilobaser DNA 合成儀加速基因研究與應(yīng)用:基因研究是生命科學(xué)的core領(lǐng)域,而快速、準(zhǔn)確的 DNA 合成技術(shù)是推動(dòng)基因研究發(fā)展的關(guān)鍵。Kilobaser DNA 合成儀通過(guò)微流控芯片技術(shù),將傳統(tǒng) DNA 合成所需的試劑消耗量降低了 50 倍,單個(gè)反應(yīng)only需 300 皮摩爾原料。它支持的 “即插即用” 試劑 cartridges,可在 1 小時(shí)內(nèi)完成 25 個(gè)堿基的引物合成,滿足了 CRISPR - Cas9 系統(tǒng)等基因編輯技術(shù)對(duì) sgRNA 快速制備的需求。在合成生物學(xué)研究中,Kilobaser DNA 合成儀能夠批量合成人工代謝通路基因簇,為改造微生物代謝途徑、生產(chǎn)生物燃料和藥物中間體等提供了有力的工具。隨著基因編輯技術(shù)和合成生物學(xué)的不斷發(fā)展,Kilobaser DNA 合成儀將在更多基因相關(guān)的研究和應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)揮重要作用,推動(dòng)生命科學(xué)在基因?qū)用娴膭?chuàng)新發(fā)展。CELLINK3D生物打印研究旨在提升打印復(fù)雜結(jié)構(gòu)的能力滿足生命科學(xué)需求。黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析

生命科學(xué)借助3D生物打印探索構(gòu)建人工器guan的可行性。黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析

人工智能在生命科學(xué)中的應(yīng)用日益broad。美國(guó)的科技公司和科研機(jī)構(gòu)利用人工智能算法進(jìn)行藥物分子設(shè)計(jì),much縮短藥物研發(fā)周期。歐洲在醫(yī)療影像人工智能分析方面處于lead地位,能夠快速準(zhǔn)確地識(shí)別疾病特征。中國(guó)也在積極布局人工智能與生命科學(xué)的交叉研究,如利用人工智能輔助疾病診斷和預(yù)測(cè)疾病發(fā)展。未來(lái),人工智能將在生命科學(xué)的各個(gè)環(huán)節(jié)發(fā)揮更大作用,從基礎(chǔ)研究到臨床應(yīng)用,推動(dòng)生命科學(xué)研究范式的轉(zhuǎn)變。微生物學(xué)研究在全球范圍內(nèi)不斷深入。美國(guó)科學(xué)家發(fā)現(xiàn)新型antibiotic產(chǎn)生菌,為解決antibiotic耐藥性問(wèn)題帶來(lái)希望。歐洲科研人員對(duì)腸道微生物組進(jìn)行大規(guī)模研究,揭示腸道微生物與人體健康和疾病的密切關(guān)系。中國(guó)在微生物發(fā)酵技術(shù)方面優(yōu)勢(shì)明顯,利用微生物發(fā)酵生產(chǎn)食品、藥品和生物燃料等。未來(lái),微生物學(xué)將在生物修復(fù)、生物制造、益生菌開發(fā)等領(lǐng)域發(fā)揮更大作用,如利用微生物修復(fù)受污染的土壤和水體,開發(fā)新型益生菌改善人體健康。黑龍江實(shí)驗(yàn)室生命科學(xué)植物表型分析