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  • 15
    2025-07

    Cellspace-3D仪器肿瘤细胞的类器官的培养

    在Cellspace-3D仪器中培养肿瘤细胞类器官,需结合其微重力模拟、三维结构构建及动态环境控制等核心功能,并优化培养基成分与操作流程。以下是具体分 ...

  • 15
    2025-07

    微重力环境中植物器官培养的意义及类型

    微重力环境中植物器官培养的意义在于揭示重力对植物生长的关键作用,为太空生命支持系统提供技术支撑;类型包括整体植株培养(如拟南芥、水稻的完整生命周期研究 ...

  • 14
    2025-07

    小动物活体光声显微成像仪器

    小动物活体光声显微成像仪器融合光声效应与多模态技术,以微米级分辨率、高穿透深度及实时三维成像能力,精准解析肿瘤、血管等结构,为疾病机制研究、药物开发及 ...

  • 14
    2025-07

    微重力模拟环境中dss模型类器官培养

    在微重力模拟环境中,DSS(葡聚糖硫酸钠)模型类器官的培养结合了微重力对细胞生长的独特影响与DSS诱导的炎症损伤机制,为研究肠道疾病(如炎症性肠病)提 ...

  • 13
    2025-07

    Cellspace-3D微重力模拟器/三维贴壁细胞培养系统

    Cellspace-3D通过双轴旋转模拟微重力(10⁻³-10⁻⁶g)至超重力(20g),结合低剪切力(<0.1 dyne/cm²)保护细胞;支 ...

  • 12
    2025-07

    多模态小动物成像仪

    多模态小动物成像仪通过整合光学、CT、MRI、PET等技术,为生物医学研究提供了强大的工具,尤其在肿瘤、神经科学、心血管疾病及药物研发领域展现出显著优 ...

  • 12
    2025-07

    Cellspace-3D赛奥维度3维微重力超重力悬浮细胞培养设备

    Cellspace-3D通过创新的双轴旋转技术与三维培养体系,为细胞提供了一个高度可控的力学微环境,是研究细胞力学响应、构建复杂疾病模型及开发新型疗法 ...

  • 11
    2025-07

    Cellspace-3D赛奥维度微重力回转系统核心技术

    Cellspace-3D核心技术以双轴旋转实现微重力(10⁻³-10⁻⁶g)至超重力(500RPM)模拟,结合低剪切力设计(<0.1 dyne/ ...

  • 10
    2025-07

    CellSpace-3D大脑类器官培养系统

    CellSpace-3D系统通过精准的重力模拟、低剪切力环境及自动化功能,为大脑类器官的三维培养提供了高效工具。其广泛的应用场景(从基础研究到药物开发 ...

  • 09
    2025-07

    微重力细胞培养系统在卵巢癌类器官培养中的应用

    微重力细胞培养系统通过模拟三维生长环境和优化物质交换,显著提升了卵巢癌类器官的复杂性和生理相关性。其在药物筛选、个性化治疗及肿瘤机制研究中的潜力已得到 ...

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