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Allevi 3D生物打印機儀器技術優勢科普
Allevi 3D生物打印機儀器技術優勢科普

2025-09-08

Allevi3D生物打印機設備通過多維度的技術升級,實現了從細胞結構模擬到功能性組織構建的跨越式發展,其核心優勢體現在以下幾個方面:1.高精度微米級分層制造系統采用動態聚焦光固化技術,配合自適應光學補償算法,可將打印分辨率穩定控制在5微米以內。這種超精細的逐層堆積能力使血管網絡、...
  • 2023

    2-28
    單細胞蛋白組技術驗證CD73為新的癌癥治療靶點 癌癥研究中方興未艾的免疫治療的思路主要包括免疫檢查點治療和細胞治療。這兩種思路是從提高免疫細胞功能的角度出發,為患者輸注藥物去增加免疫力。能不能從相反的角度出發,對于一些影響免疫力的蛋白做一些“減法”治療,即去除這些蛋白。這種藥物研發在之前是難以實現的,或者說是“難以成藥”。但隨著一些新的藥物研發策略的興起,使這些蛋白有望成為新的靶點。南京醫科大學附屬第一醫院腫瘤內科殷詠梅副院長團隊成員與西北大學芬伯格醫學院羅伯特·盧里綜合癌癥中心的研究者剛剛在《ScienceAdvance...
  • 2023

    2-15
    今天一起來認識下Cytek全光譜流式細胞儀 NorthernLights融合了Cytek™Aurora的出色技術,光學設計和解析方法能夠讓使用者體會到其與眾不同的靈活性,可以選用大量新的熒光染料組合而無需為每個應用重新設置儀器,先進的光學系統和低噪音的電子系統帶來了靈敏度和分辨率。擁有平頂光束設計,結合液流系統充分保證了高流速采集樣本的出色性能。特性:1.高價值:靈活的配置很容易從單激光9色實驗升級到3激光24色實驗,總有一種配置能適合你的需求。激光可做超過10色標記/2激光可做超過20色標記/3激光可做超...
  • 2023

    2-14
    Eppendorf生物反應器是生物反應過程中的關鍵設備 Eppendorf生物反應器指以活細胞或酶為生物催化劑進行細胞增殖或生化反應提供適宜環境的設備。其結構、操作方式和操作條件的選定對生物化工產品的質量、收率(轉化率)和能耗有密切關系,是生物反應過程中的關鍵設備。主要是指用于細胞培養、制藥生產、動植物組織培養、微生物發酵生產、生物制品制備、污水處理等實驗、生產提供反應環境的生產實驗設備,有時也會被稱為發酵罐或反應器。該生物反應器具有在常溫常壓下操作要求能防染菌并且能蒸汽滅菌,制作材質對微生物或酶無毒害;酶常因底物濃度也不能太高,...
  • 2023

    1-9
    為什么選擇TC-3家族生物反應器? TC-3家族生物反應器是一個簡單的多用途的細胞培養用生物反應器,能夠為各種組織和細胞培養提供多種機械刺激。為什么選擇TC-3生物反應器?傳統上,2D細胞培養是將細胞以單層方式貼附于培養皿中生長,細胞扁平且堅硬,細胞之間接觸少,這是與生物體中細胞被包覆于細胞外基質中生長是非常迥異的。而3D培養系統中,細胞生長是立體的,被包覆在胞外基質中,細胞之間接觸多,更符合體內環境。機械應力刺激在體內環境中,很多組織都受到不同程度的機械刺激,比如骨受到壓力刺激,韌帶受到拉伸力刺激等等,軟骨受...
  • 2022

    12-13
    小動物活體光學成像系統四大特點分析介紹 小動物活體光學成像系統具有高靈敏度生物發光和熒光成像性能。該系統配備高靈敏CCD相機、不透光成像室和全自動化的分析功能。特點一:定量、靈活、可擴展通過5-12.5(cm)可調節視野以及擴展鏡頭,可將視野范圍擴展至2.5-24(cm)。利用此功能可以對五只小鼠或兩只中等體型大鼠進行同時成像。LuminaLT也可進行培養皿或微孔板等體外成像應用。該系統還帶有高級的動物操作功能,包括可加熱型動物載物平臺、氣體麻醉和ECG監測系統。特點二:成像結果IVISLuminaLT同時具備高質...
  • 2022

    11-23
    高內涵成像分析系統是助您實現研究目標的好幫手 高內涵成像分析系統同時兼具高速、高靈敏度的數據采集能力,以及廣受贊譽的功能強大,界面友好的數據分析解讀功能。為了進一步助力您的研究工作,我們提供了從全套高內涵篩選的解決方案,從高內涵儀器到成像使用標準多孔板到自動化液體工作站以及后續豐富的信息學數據處理解決方案。Perkinelmer為你提供一站式的無縫連接服務,幫助您搭建全面專業高內涵篩選平臺。FRET是研究構象變化和蛋白相互作用的經典方法,利用構建好的FRET體系,我們可以追蹤活細胞中激酶的活性(如ERK)。Operett...
  • 2022

    10-25
    3D光片顯微技術與寬場顯微技術的不同之處在哪里 光片熒光顯微技術能夠以很高的三維分辨率對生物樣本進行長時間的、較為溫和的3D成像。特別是當該技術與高速照相機相結合時,就能夠快速地捕捉細胞或亞細胞水平上的動態變化。從原理上來講,3D光片顯微技術與傳統的寬場顯微技術或共聚焦顯微技術有很大不同,后兩者需要照射或掃描成像目標物中的整個樣本,而光片顯微鏡只需要用薄層光(實際上為2D)從側邊照射樣本。隨后從樣本的上部或下部檢測所產生的熒光信號,檢測方向與薄層光線的照射方向相垂直。因此,該技術的光學層析能力(opticalsection...
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