CELLINK 3D 生物打印在心血管組織工程領域有重要的創新應用,為心血管疾病的研究與treatment帶來了新的希望。通過打印具有血管結構的組織模型,模擬心臟血管網絡,科研人員可以深入研究心血管疾病的發病機制,探索新的treatment方案。例如打印的血管...
藥物試驗的可靠性直接關系到患者的生命健康,CELLINK 3D 生物打印為其提供了堅實的保障。其打印的仿生組織模型,無論是在結構上還是功能上,都與人體真實組織高度相似,能夠更真實地反映藥物在體內的作用過程。在心血管藥物試驗中,打印出的心臟組織模型可以模擬心臟的...
在某國際Well known的tumor研究中心,科研團隊曾長期被tumor異質性難題困擾,傳統模型無法準確模擬tumor在體內的真實情況,導致藥物研發屢屢受挫。直到引入 CELLINK 3D 生物打印技術,團隊利用擠出式和光固化技術,搭配定制的 BIOINK...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力細胞培養研究邁向新高度嗎?通過precise打印細胞與生物墨水,能夠構建出高度模擬體內環境的細胞培養模型。在這個模型中,細胞的生長狀態更接近體內真實情況,有助于科研人員深入研究細胞的功能以及細胞間的相互作用。例如,...
每一個生命都值得被溫柔以待,每一個患者都渴望重獲健康。然而,在現實中,無數患者因organ短缺、疾病難以攻克而陷入絕望。比如,那些等待organ移植的患者,在漫長的等待中,生命的燭火漸漸黯淡;研究cancer癥的科研人員,為尋找有效的treatment方法,日...
在藥物研發行業,高昂的成本和漫長的周期一直是企業難以承受之重。據統計,一款新藥從研發到上市,平均需要投入 26 億美元,耗時 10 - 15 年,而其中大部分時間和資金都消耗在低效的實驗模型和動物試驗上。傳統的動物模型不only與人體存在生理差異,導致實驗結果...
科研探索亟需前沿技術lead,瑞典 CELLINK 3D 生物打印公司攜先進的 CELLINK 3D 生物打印技術而來。擠出式 3D 生物打印技術成熟可靠,材料選擇豐富多樣,無論是多糖、絲素蛋白,還是 GelMA、明膠等常用水凝膠,都能輕松駕馭。搭配低溫噴頭與...
你了解 CELLINK 3D 生物打印在細胞培養微環境precise調控方面的獨特優勢嗎?通過打印不同結構、成分的生物墨水,可精確營造細胞培養所需的微環境,如控制營養物質的擴散、調節細胞間的距離、模擬細胞外基質的力學特性等。在tumor細胞培養研究中,構建特定...
在再生醫學領域,CELLINK 3D 生物打印展現出了巨大的潛力,有望成為推動該領域發展的關鍵力量。借助擠出式 3D 生物打印技術,能夠制造出結構合理的組織工程支架,這些支架就像細胞生長的 “腳手架”,有利于細胞的附著與增殖。以骨組織再生為例,打印出的支架能夠...
數據是衡量技術實力的重要標準,CELLINK 3D 生物打印技術在各項指標上都表現high-quality。在打印精度方面,光固化 3D 生物打印技術的分辨率可達微米級別,能夠精確控制生物墨水的固化,打印出精細的組織結構,如眼角膜的膠原纖維排列和血管內皮的微觀...
實驗室科研需要不斷更新技術、拓展研究方向,CELLINK 3D 生物打印提供了豐富的創新機遇,激發了科研人員的創新熱情。其先進的打印技術可與其他前沿技術,如微流控技術、人工智能等結合,開發出全新的實驗方法與應用。例如將微流控技術與生物打印結合,能夠制造出具有動...
每一個生命都值得被溫柔以待,每一個患者都渴望重獲健康。然而,在現實中,無數患者因organ短缺、疾病難以攻克而陷入絕望。比如,那些等待organ移植的患者,在漫長的等待中,生命的燭火漸漸黯淡;研究cancer癥的科研人員,為尋找有效的treatment方法,日...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水與多種細胞類型兼容性very good,為細胞研究提供了廣闊的空間。無論是干細胞,其具備強大的分化潛能,在再生醫學研究中具有重要價值;還是成纖維細胞,參與組織修復過程;亦或是內皮細胞,用于構建血管內皮,都能在 CELLI...
藥物研發一直面臨著成本高昂和周期漫長的困境,CELLINK 3D 生物打印則為這一領域帶來了新的希望。利用光固化 3D 生物打印技術,能夠快速創建出高度仿生的組織模型。這些模型在結構和功能上與人體真實組織極為相似,能precise模擬人體組織的生理功能以及對藥...
CELLINK 3D 生物打印的生物墨水與多種細胞類型兼容性very good,為細胞研究提供了廣闊的空間。無論是干細胞,其具備強大的分化潛能,在再生醫學研究中具有重要價值;還是成纖維細胞,參與組織修復過程;亦或是內皮細胞,用于構建血管內皮,都能在 CELLI...
藥物研發成本高昂、周期漫長,CELLINK 3D 生物打印帶來突破曙光。通過光固化 3D 生物打印,快速創建高度仿生的組織模型,這些模型能precise模擬人體組織的生理功能、藥物反應。在藥物試驗中,能有效篩選藥物,評估藥效與毒性,large縮短研發周期、降低...
實驗室科研追求高效創新,CELLINK 3D 生物打印為其帶來了無限可能,開啟了科研的新征程。從多材料打印到細胞圖案化打印,不斷突破科研的邊界。比如利用雙噴頭打印技術,能夠同時打印不同的生物墨水與細胞,構建出具有多種功能區域的組織模型,這種創新的打印方式為科研...
藥物研發面臨重重挑戰,CELLINK 3D 生物打印成為破局的關鍵,為藥物研發帶來了新的曙光。其打印的多種組織模型,包括心臟、肝臟、腎臟等重要organ組織模型,可用于comprehensive的藥物毒性測試與藥效評估。在一款新藥研發過程中,通過打印多種組織模...
實驗室科研追求高效創新,CELLINK 3D 生物打印為其帶來了無限可能,開啟了科研的新征程。從多材料打印到細胞圖案化打印,不斷突破科研的邊界。比如利用雙噴頭打印技術,能夠同時打印不同的生物墨水與細胞,構建出具有多種功能區域的組織模型,這種創新的打印方式為科研...
還在為傳統實驗模型的 “不靠譜” 而抓狂?別愁啦!CELLINK 3D 生物打印技術來拯救你的科研生活啦!它就像實驗室里的 “超級英雄”,擁有擠出式和光固化兩大 “超能力”。擠出式 3D 生物打印,是個 “大力士”,能輕松搬運各種生物墨水,快速搭建起骨骼、血管...
在醫學研究的漫漫長路上,一個又一個難題如同攔路虎,阻擋著科研人員的腳步。比如,如何在實驗室中構建出與人體真實organ高度相似的模型,用于藥物試驗和疾病研究?傳統方法要么成本高昂、效率低下,要么無法真實模擬人體環境。就在科研人員苦苦尋覓之時,CELLINK 3...
在中國傳統文化中,“天人合一” 的理念強調人與自然、生命的和諧統一。CELLINK 3D 生物打印技術,正是以現代科技詮釋這一古老智慧的典范。它從生命的本源出發,通過打印人體組織和organ,致力于恢復生命的平衡與健康。就像古代的醫者追求 “懸壺濟世”,CEL...
“CELLINK 3D 生物打印技術,徹底改變了我們實驗室的研究模式!” 某Well known醫科大學再生醫學實驗室負責人李教授感慨道。過去,團隊在研究骨組織再生時,因缺乏合適的仿生支架,實驗進度緩慢。引入 CELLINK 的 INKREDIBLE + 設備...
CELLINK 3D 生物打印的光固化技術,在制造精細生物結構方面優勢remarkable,為科研帶來了更多可能。以打印微流控芯片為例,它能夠精確控制光照強度、時間與范圍,實現生物墨水的逐層固化,從而構建出微米級精度的復雜通道結構。LUMEN X 設備的pre...
藥物研發面臨重重挑戰,CELLINK 3D 生物打印成為破局關鍵。其打印的多種組織模型,包括心臟、肝臟、腎臟等重要organ組織模型,可用于comprehensive藥物毒性測試與藥效評估。在一款新藥研發中,通過打印多種組織模型進行聯合測試,更準確預測藥物在人...
你知道 CELLINK 3D 生物打印如何助力細胞培養研究邁向新高度嗎?通過precise打印細胞與生物墨水,能夠構建出高度模擬體內環境的細胞培養模型。在這個模型中,細胞的生長狀態更接近體內真實情況,有助于科研人員深入研究細胞的功能以及細胞間的相互作用。例如,...
在中國傳統文化中,“天人合一” 的理念強調人與自然、生命的和諧統一。CELLINK 3D 生物打印技術,正是以現代科技詮釋這一古老智慧的典范。它從生命的本源出發,通過打印人體組織和organ,致力于恢復生命的平衡與健康。就像古代的醫者追求 “懸壺濟世”,CEL...
在再生醫學領域,CELLINK 3D 生物打印展現出了巨大的潛力,有望成為推動該領域發展的關鍵力量。借助擠出式 3D 生物打印技術,能夠制造出結構合理的組織工程支架,這些支架就像細胞生長的 “腳手架”,有利于細胞的附著與增殖。以骨組織再生為例,打印出的支架能夠...
類organ研究充滿挑戰,CELLINK 3D 生物打印卻能成為攻克難題的得力助手。其擠出式 3D 生物打印擁有靈活的操作特性,研究人員可以依據類organ構建的需求,自由調整生物墨水的擠出速度和路徑。如此一來,細胞與生物墨水便能實現precise的定位與分布...
在某國際Well known的tumor研究中心,科研團隊曾長期被tumor異質性難題困擾,傳統模型無法準確模擬tumor在體內的真實情況,導致藥物研發屢屢受挫。直到引入 CELLINK 3D 生物打印技術,團隊利用擠出式和光固化技術,搭配定制的 BIOINK...