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采用BAB400生物打印机实现高含量筛查的自动生物打印解决方案,优化3D组织和类器官工作流程

BioAssemblyBot® 400(BAB400)高级解决方案不仅仅是生物打印机——BAB400是一款配备六轴机械臂的智能机器人,利用多种可互换的制造工具,以更高的吞吐量和精度可靠地复现3D模型系统,缓解了手工工作流程带来的常见顾虑。BAB 400药物发现由两家公司的专家联合开发,对现有生物印刷平台进行了具体增强,帮助生命科学家克服大规模复制一致复杂类器官模型以开发药物的挑战。

BAB400生物打印机与ImageXpress®高含量 HT.ai 焦成像系统和IN Carta®图像分析软件无缝集成,实现集成优化类器官工作流程,支持自动传递、细胞培养监测、悬浮分注及组织和类器官的3D生物打印。

开发新的药物靶点

持续分配、放置和打印类器官,以高通量而非手工工作流程,用于药物发现。在代表本地人体组织的三维模型上测试药物毒性或疗效。

三维细胞培养的提升活性

BAB的可靠性和可重复性使类器官在长期内保持更优活性具有一致性。

通过集成工作流程增强灵活性

BAB可无缝集成高含量成像仪,用于监测细胞健康或提升终端检测效率。

BioAssemblyBot 400简介

特色

拓展人类能力

BAB400六轴机械臂的精度超越了人类的灵巧度,能够生物打印、采集生物学数据并完成复杂检测,同时减少人为错误、变异性和成本。

用BioApps™实现自动化

用户友好的界面允许你使用现有协议或自定义自己的协议。

我能帮忙吗?

BAB取代了“双手”,让用户能够在控制温度、压力、紫外线暴露等方面进行3D生物打印,同时配合日益丰富的工具目录。

装载材料,出发

加入你的生物材料,然后按下“开始”键。BAB将自动化无数流程,包括细胞传代、生物印刷、类器官分注等。这些流程完成后,建筑管理委员会会通知您工作已完成。

BioAssemblyBot 400生物打印机与ImageXpress高含量筛查系统无缝集成,实现自动化3D生物学工作流程

比以往任何时候都更稳定地生产和维持活体组织、类器官和球体。然后在不接触井板的情况下分析它们。在全自动机箱中,BAB 400的六轴机械臂使用多种可互换的“BAB手”系统地复现类器官,而ImageXpress共焦 HT.ai 系统则通过高含量的蜂窝成像信息为建模和筛选过程提供信息,提升精度、快速图像采集以及与高性能激光的多路复用灵活性。高含量筛选系统配备了IN Carta图像分析软件,这是一款AI/机器学习图像分析软件,帮助研究人员推进复杂3D细胞模型的表型筛选。

捆绑你的3D生物学工作流程解决方案,节省开支!

最优仪器组合为您的3D生物学研究提供自动化的端到端工作流程解决方案。

  • 新!检测即发类器官:通过生产可重复、可检测的类器官,快速扩大类器官扩增
  • 新!BioAssemblyBot 400生物打印机:多功能机器人自动化Matrigel穹顶中的类器官播种、喂养、监测、孵育和筛选
  • ImageXpress 高焦 HT.ai 高内容成像系统:提高吞吐量并加快采集时间
  • IN Carta图像分析软件:利用机器学习提升高内容图像分析的准确性和稳健性

3D生物打印应用——BAB400生物打印机自动化解决方案

  • 3D生物打印
  • 三维单元模型
  • 疾病建模
  • 药物发现与开发
  • 高含量筛查实验室自动化
  • 类器官创新中心
  • 类器官研究
  • 毒理学

3D生物打印

3D生物打印的出现开启了生物医学工程的新纪元,带来了组织工程、药物开发、疾病建模、个性化医疗和再生疗法等领域的变革性解决方案。这项创新技术能够精确制造功能性生物结构,革新科研和医疗,有望应对关键挑战并提升治疗效果。

了解更多关于3D生物打印的信息

三维单元模型

三维细胞培养模型具有对人体组织结构、细胞组织结构、细胞间及细胞-基质相互作用以及更具生理相关性的扩散特性的高度重现的优势。三维细胞检测的利用为研究和筛选活动增添了价值,弥合了二维细胞培养与全动物模型之间的转化差距。通过重现体内环境的重要参数,三维模型能够为体外干细胞和发育组织的行为提供独特的洞察。

  • 风琴片
  • 类器官
  • 球体

疾病建模

疾病模型系统的复杂度和规模从简单的二维细胞培养到复杂的模式生物不等。虽然模式生物提供了体内环境,但通常成本高昂,且可能无法代表人类生物学。另一方面,虽然传统的二维细胞培养系统已被使用多年,但在表现活体组织中复杂的三维结构和细胞相互作用方面存在局限性。因此,三维细胞培养已成为疾病建模中有吸引力的模型系统。

药物发现与开发

每有一款药物成功,就有九种未能成功。这种令人担忧的失败率源于对二维细胞培养的依赖,这些培养物并未与复杂的人体生物结构相似,常常导致对药物潜力的预测不准确,药物开发时间线也被延长。

  • 在恶性胶质瘤体外模型中评估其存活性及实时凋亡/坏死
  • 利用微板检测法简化癌症研究中的高效高通量药物筛查
  • 基于细胞的THUNDER TR-FRET测定ERK1/2磷酸化测量

高含量筛查实验室自动化

我们的自动化高含量筛选(HCS)工作单元提供端到端解决方案,帮助标准化活体2D/3D细胞开发过程,包括细胞培养、处理和孵育,直至成像、分析和数据处理,在大规模下提供一致、无偏且具生物学相关性的结果。

类器官创新中心

分子器件的新类器官创新中心结合了尖端技术与新型三维生物学方法,解决复杂三维生物学扩展的关键挑战。

该协作空间将客户和研究人员带入实验室,在内部科学家的指导下测试类器官培养和筛选的自动化工作流程。

访问类器官创新中心

类器官研究

类器官是三维(3D)多细胞微组织,源自干细胞,设计上能紧密模仿肺、肝或大脑等人类器官的复杂结构和功能。类器官通常由细胞共培养组成,表现出高阶的自组装能力,使得比传统二维细胞培养更能更好地表现复杂的体内细胞反应和相互作用。

毒理学

毒理学是研究天然或人造化学物质对生物体的不良影响的学科。随着我们接触到越来越多的化学物质,无论是环境还是产品中,这一问题在当今世界日益增长。

世联博研一站式国际前沿细胞力学(细胞应力加载培养、流式高通量细胞实时形变与机械特性综合表征、细胞牵引力高通量检测分析、细胞收缩力高通量检测分析)、细胞力学-电生理(力电耦合刺激与成像记录)、力电微环境人体多功能器官芯片、组织材料微观力电特性检测分析、动作实时捕捉与分析(运动力学)、3D打印(生物打印、电子材料打印、金属打印、陶瓷打印)、电纺丝、细胞微环境(力、电、气、PH、微图案、微通道、几何空间、微结构水凝胶及其多条件耦合)调控装置、肿瘤细胞交变磁场热疗检测分析、单细胞双层乳化液滴制备与功能分析、自动化规模细胞培养监测等科研设备代理销售与技术服务,交流 13466675923