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生物樣本深低溫全自動存儲系統基點智能化生物樣本庫推動樣本庫進入智能化時代心之所動行之所至HatchHatch生物樣本深低溫全自動存儲系統為組織、細胞、RNA、體液等生物樣本的長期保存提供-180°C的深低溫環境,并可在罐內-150℃環境下完成單管或整盒樣本的自動化存取操作,還可與樣本信息管理系統對接,實現遠程聯動的自動化樣本存取和管理。樣本更安全挑管環境更安全全自動罐內挑管設計,挑管環境始終低于-150℃信息更安全分級權限管理設置,支持樣本存取全流程信息追溯應急更安全標配UPS,無懼意外斷電,配
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低溫樣品的移動基站—Stirling ULT25NEU車載便攜式超低溫冰箱
行走的樣品保險箱Stirling超低溫車載冰箱ULT25NEU生物類樣本和制品的冷鏈轉移和運輸一直是業界關注的焦點。為了確保這些珍貴樣本的安全與完整,一款性能、便捷實用的超低溫冰箱顯得尤為重要。今天,小編要為大家介紹的,就是市場上少有的StirlingULT25NEU便攜式超低溫冰箱,它將為生物樣本的運輸帶來全新的解決方案。1Stirling無活塞式制冷機相比傳統使用復疊式壓縮機系統的超低溫冰箱,Stirling冰箱是用一個往復式活塞和連續重力驅動的熱虹吸管進行冷卻。Stirling采用無活塞式 -
龍沙(Lonza)集團表示,它的合作伙伴ShebaMedical已經實現了一個重要的里程碑,該公司使用自動化定點護理(Point-of-Care)Cocoon(繭)技術制造的CD19CAR-T細胞免疫療法治療了患者。2019年3月,瑞士CDMO龍沙與以色列ShebaMedical建立合作伙伴關系,利用其定點護理(POC)Cocoon細胞治療生產平臺,提供自動化和封閉式Car-T生產。Cocoon系統。本周,Sheba和龍沙宣布,第一個病人已經接受了CD19CAR-T細胞免疫療法,其使用了II期癌
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A:某天下班后,小A和老板在走廊遇到:B:明天下班后的部門團建你怎么沒參加呢?明天我的20瓶細胞要收獲了,可能趕不上團建的時間。A:咱們不是有GentleFlex自動化設備嗎?1小時就搞定了!可是我要把細胞轉液到袋子里面再接自動化設備,20瓶呢…我還要準備清洗液,凍存液,這些是手動開放操作,耗時長還有污染風險。B:不用擔心了,咱們有自動轉液儀,上周我就預定了2臺,明天到貨。自動快速,解放雙手!太好了,真是老板!GentleTrans自動轉液儀大揭秘!!!下面讓我們具體了解一下這臺GentleTr
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納米磁分選國產替代設備—賽橋Gentle n-MagS申請出戰
國潮來襲,國貨當道,我們從來不缺品質好的國貨,缺少的只是被大家認可的方式。賽橋生物基于自身設備研發及制造優勢,推出Gentlen-Macs納米磁珠全自動分選系統,這款設備滿足當前細胞治療客戶全封閉自動化納米磁珠分選的需求,既可以為整個細胞治療工藝的安全高效合規保駕護航,同時解決了國外供應商壟斷,進口設備及耗材到貨周期長,甚至斷貨的情況。Gentlen-MACS納米磁珠全自動分選系統【點擊圖片查看更多產品信息】Gentlen-MACS納米磁珠全自動分選系統由過濾模塊,液路控制模塊,軟件控制模塊組成 -
專為磁珠分選而生的大體積自動化國產精品——賽橋m MagS全自動磁選設備
近年來,細胞治療行業飛速發展,多款細胞治療產品相繼上市,CDE對整個細胞治療工藝的規范化提出了越來越高的要求。現如今CAR-T細胞治療方法仍占據整個細胞治療領域的重要部分。CAR-T生產中,磁珠一方面可用于T細胞的分選,另一方面包被CD3/CD28單抗的磁珠常用于T細胞的激活。T細胞的分選和激活是非常關鍵的一個工藝環節,在后續制備成功率中發揮著關鍵性的角色。傳統手工分選操作,具有一定的成本優勢,但整個過程屬于開放性操作,面臨著嚴重的安全性問題,如需應用到GMP生產,需要在環境進行操作,對操作者本 -
從1986年FDA批準第一批單克隆抗體起已有35年的歷史,目前單抗藥物為由特定突變或異常蛋白表達導致的多種疾病提供了新的靶向治療策略。無論從營業額還是獲批上市的數目來看,抗體藥物均是生物大分子制藥產業的主導者。2019年藥物中,抗體類藥物占據了6款,甚至抗體類藥物每年占FDA新藥批準的近五分之一。在抗體藥物開發過程中,構建穩定的高產細胞株尤為重要,它將伴隨藥品的整個生命周期,并直接決定了藥品的開發成本、生產效率與產品質量。細胞株開發(Celllinedevelopment,CLD)作為抗體藥物開
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細胞死亡在生物體的發育和穩態維持中起著關鍵作用。細胞死亡可以是主動調節的程序性死亡,也可以由于不可控環境引發的細胞壞死。在程序性死亡的通路中,鐵死亡是一種脂質過氧化依賴性細胞死亡形式。在過去的十年中,鐵死亡已成為一個高度新興的領域,對各種疾病的發生和發展都有影響。目前,已經發現有多種類型藥物能夠誘導鐵死亡發生,比如IKE可通過抑制systemxc-、引起谷胱甘肽耗竭、脂質過氧化并誘導鐵死亡。除了發現很多通過GXP4關鍵的信號分子通路的藥物外,也發現了GPX4非依賴性鐵死亡通路的藥物。雖然已經發現