Relacje katalogowe
Obsługiwane urządzenia
Najważniejsze dane
| Pole | Potwierdzona wartość |
|---|---|
| Producent | Biostream International B.V. / BioStream |
| Pełna nazwa | Biostream Operating Software (BOS) |
| Rodzaj | własnościowe oprogramowanie HMI/SCADA do sterowania bioreaktorami, automatyzacji receptur i zarządzania danymi procesu |
| Bieżąca generacja | BOS 3.0 |
| Wariant uproszczony | BOS 3.0 EZ dla Bio EZ |
| Starsze oznaczenie | BOS Controlling & Logging Software |
| Architektura | lokalny panel lub PC, serwer i klienci sieciowi; wiele połączonych reaktorów |
| Integracja nadrzędna | OPC UA/XML-DA w starszej dokumentacji; OPC connectivity w BOS 3.0 |
| Integracja urządzeń | profile urządzeń wybierane według adresu Modbus; dodatkowe I/O kontrolera |
| Dane | rejestracja parametrów i zdarzeń, trendy, historia, Excel/CSV, automatyczny backup bazy do sieci |
| Użytkownicy | logowanie, grupy i prawa, ślad działań oraz przypisanie widocznych reaktorów i funkcji |
| Licencja | osobna licencja UI dla modelu systemu oraz moduły przypisane do naczyń |
| Cena BOS 3.0 | UI 630 EUR/rok lub 2520 EUR/5 lat; moduł vessel 365/1460 EUR |
| Cena BOS 3.0 EZ | UI EZ 500 EUR/rok lub 1999 EUR/5 lat |
| Dystrybucja | licencja i klucz od producenta; demonstracja na życzenie |
BOS jest wspólną warstwą operatorską urządzeń BioStream. Łączy bezpośrednie sterowanie procesem, rejestrację danych, receptury, obsługę wielu reaktorów i integrację aparatury. Numer BOS nie jest numerem firmware kontrolera ani wersją systemu operacyjnego panelu.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 9. Ekran pokazuje wartości bieżące, jednostki, nastawy, wyjścia, alarmy i przejście do konfiguracji parametru.
Nazwa produktu i granice systemu
Rozwinięcie skrótu podane na karcie bieżącej generacji brzmi Biostream Operating Software. W starszych broszurach ten sam produkt występuje jako BOS Controlling & Logging Software. Określenie „Operating Software” jest właściwsze niż spotykane u dystrybutorów „Operating System”: BOS jest aplikacją sterującą i rejestrującą, a nie nazwą systemu operacyjnego komputera.
| Warstwa | Potwierdzona rola | Co należy identyfikować podczas inwentaryzacji |
|---|---|---|
| BOS | HMI, konfiguracja, receptury, trendy, dane, użytkownicy i integracje | pełny numer BOS, data kompilacji, wariant licencji i aktywne moduły |
| panel dotykowy / PC | lokalne stanowisko operatorskie lub klient | producent i model komputera, system operacyjny, obraz dysku i interfejsy sieciowe |
| serwer BOS | wspólny punkt danych i obsługi klientów | host, instancja, kopie zapasowe, konta usługowe i reguły sieciowe |
| kontroler BioStream | wejścia/wyjścia, pomiary, napędy i pętle sterowania | płytka, procesor/moduł SMARC, firmware, karta SD i obsada I/O |
| urządzenia zewnętrzne | czujniki, pompy, wagi, analizatory i inne moduły | model, adres, interfejs, profil urządzenia i mapa zmiennych |
| OPC | połączenie z oprogramowaniem nadrzędnym lub analitycznym | wariant OPC, endpoint, tryb uwierzytelnienia i kierunek przepływu danych |
Starszy schemat kontrolera BioBench pokazuje Ethernet, kartę SD i wymienny moduł procesorowy SMARC. Są to cechy warstwy sprzętowej kontrolera. Nie należy na ich podstawie oznaczać komputera BOS jako urządzenia SMARC ani przyjmować, że baza BOS znajduje się na tej karcie SD.
Generacje i chronologia
| Data lub granica | Oznaczenie | Co dokumentuje |
|---|---|---|
| 27 lipca 2023 r. | BOS Controlling & Logging Software | data utworzenia sygnowanej broszury BioUniv; BOS na PC, praca sieciowa i zdalna, router, klienci oraz do 32 fermentorów |
| materiały starszej generacji opublikowane ponownie w 2026 r. | BOS Controlling & Logging Software | rozbudowane ekrany konfiguracji, receptur, trendów, użytkowników, eksportu i backupu; generacja opisana bez numeru wydania aplikacji |
| 4 lutego 2026 r. | BOS 3.0 i BOS 3.0 EZ | data utworzenia broszury bieżącej generacji; porównanie edycji, cennik, odnowienie i klucz licencyjny |
| bieżące wdrożenia | BOS 3.0 | producent opisuje migrację 32 systemów Australian Institute for Bioengineering and Nanotechnology do najnowszej generacji |
Starszy interfejs jest w tej karcie opisany nazwą widoczną w dokumencie, bez nadawania mu numeru BOS 1.x ani BOS 2.x.
BOS 3.0 a BOS 3.0 EZ
Bio EZ używa ograniczonej edycji BOS 3.0 EZ. Pozostała rodzina bioreaktorów otrzymuje pełny BOS 3.0. Obie edycje zachowują podstawowe sterowanie fermentacją, rejestrację i trendy, OPC, podstawowe receptury, informacje o sensorach, kaskadę PID, interfejs wielojęzyczny oraz gotowe profile urządzeń.
| Funkcja | BOS 3.0 EZ | BOS 3.0 |
|---|---|---|
| standardowe sterowanie fermentacją | tak | tak |
| rejestracja parametrów i trendy | tak | tak |
| OPC | tak | tak |
| podstawowe receptury | tak | tak |
| informacje o czujnikach i gotowe profile urządzeń | tak | tak |
| kaskada PID | tak | tak |
| język ustawiany dla użytkownika | tak | tak |
| obsługa wielu naczyń | nie | tak |
| wiele typów programu | nie | tak |
| global variables | nie | tak |
| zaawansowana logika kaskadowa | nie | tak |
| receptury z warunkami, pętlami i zależnościami | nie | tak |
| sterylizacja podczas trwającego procesu | nie | tak |
| obsługa płyt rozszerzeń | nie | tak |
To rozróżnienie ma znaczenie przy przenoszeniu receptur. Wspólny wygląd interfejsu nie oznacza, że plik przygotowany z użyciem global variables albo sterylizacji linii w czasie procesu wykona się w BOS 3.0 EZ.
Architektura klient–serwer
Starsza dokumentacja pokazuje stanowisko Client 1 & Server, router, kolejnych klientów, sieć klienta, kilka sieci procesowych oraz aplikacje. Topologia jest rozszerzalna do 32 fermentorów i więcej. BOS może działać z panelu dotykowego, komputera albo tabletu; dokumentacja wymienia także aplikację na telefon.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 6. Schemat oddziela sieci reaktorów, stanowisko Client 1 & Server, dodatkowych klientów i sieć użytkownika.
Nowy komputer można dołączyć do sieci jako kolejne stanowisko z funkcjonalnością lokalnego HMI. BioUniv jest przedstawiany z BOS instalowanym na komputerach oraz z ekranem obejmującym wiele reaktorów. W starszej dokumentacji BioTwin komputer przemysłowy działa pod Linuksem; jest to udokumentowana konfiguracja tego stanowiska, a nie deklaracja jednolitego systemu hosta dla wszystkich instalacji BOS.
Ekran procesu i praca z wieloma reaktorami
Widok pojedynczego reaktora zestawia nazwę parametru, wartość bieżącą, jednostkę, setpoint, wyjście, alarm i ustawienia. Oddzielny widok „All fermentors” pozwala zaznaczać reaktory i wykonywać operacje grupowe. Starsza dokumentacja pokazuje równoległe uruchamianie i inokulację, kalibrację pomp, wspólne wykresy oraz porównanie danych bieżących z historycznymi.
Panel może prezentować wiele różnych konfiguracji w jednej instalacji. Przykładowy ekran wymienia osobne systemy oznaczone nazwami użytkowników lub projektów, co pokazuje, że nazwa logiczna reaktora nie musi odpowiadać nazwie handlowej urządzenia.
Konfiguracja czujników, pomp i pętli
BOS udostępnia konfigurację urządzenia, jego interfejsu, jednostki, granic kalibracji i sposobu zapisu. Operator może dodawać czujniki, pompy oraz zawory i budować pętle regulacji. Starszy ekran konfiguracji zawiera między innymi:
| Pole | Przykład funkcji |
|---|---|
| Device name / Device type | logiczna nazwa oraz klasa podłączonego elementu |
| Interface | przypisanie wejścia analogowego lub innego interfejsu |
| Data Storage rate | częstotliwość zapisu parametru |
| Storage enabled | włączenie rejestracji dla konkretnego sygnału |
| Minimal/Maximum calibrated | zakres przeliczenia wartości surowej |
| Allow recalibration | dopuszczenie ponownej kalibracji |
| Unit settings | jednostka prezentowana i zapisywana przez BOS |

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 10. Widok łączy konfigurację sygnału analogowego z parametrami przechowywania danych.
BOS obsługuje kalibrację jedno- i dwupunktową z wartościami surowymi oraz graficzną kontrolą nachylenia. Dla pomp można zachować wiele kalibracji, ustawić kierunek primingu i czas pracy. Informacje serwisowe czujników oraz profile urządzeń pozwalają wiązać dane kalibracyjne z konkretnym instrumentem.
Modbus i gotowe profile urządzeń
BOS 3.0 rozszerza bibliotekę prekonfigurowanych profili czujników, pomp i urządzeń peryferyjnych. Podczas dodawania operator wybiera adres Modbus, a BOS stosuje profil właściwy dla wskazanego modelu. Profil może udostępnić dodatkowe dane, na przykład czas pracy czujnika lub historię kalibracji.
W starszym schemacie kontrolera BioBench blok sprzętowy ma dziesięć portów Modbus, z możliwością szeregowego podłączenia wielu urządzeń. Osobna tabela integracji podaje 64 połączenia dla pH, pO₂, MFC, analizatorów gazu i innych czujników cyfrowych. Są to dwa różne poziomy opisu: liczba fizycznych kanałów/portów oraz liczba obsługiwanych urządzeń. Nie należy traktować wartości 10 i 64 jako sprzecznych limitów tej samej jednostki.
CAN, RS-232 i sygnały kontrolera
Dokumentacja BioBench przypisuje CAN do cyfrowego sterowania silnikiem, a RS‑232 do wag. Kontroler ma również analogowe wejścia i wyjścia 0–10 V oraz 4–20 mA, sygnały 24 V, wejścia Pt100, złącza płyt pomp i płyty rozszerzeń. BOS prezentuje wartości i pozwala wykorzystywać je w pętlach, lecz same magistrale należą do warstwy kontrolera.
Ta granica jest istotna dla bezpieczeństwa: obecność CAN lub RS‑232 w urządzeniu nie oznacza, że komputer BOS wystawia taką usługę w sieci IP. Podobnie nazwa Modbus bez określenia transportu nie uzasadnia automatycznego przypisania portu Modbus TCP.
OPC i integracje zewnętrzne
Starsza broszura wprost wymienia OPC UA/XML-DA oraz możliwość sterowania przez OPC. Pokazuje także połączenie BOS z Lucullus, MATLAB-em, Pythonem i oprogramowaniem obliczeniowym lub predykcyjnym. Specyfikacja BioTwin mówi o OPC do zewnętrznego rejestrowania i sterowania albo do własnego SCADA. BOS 3.0 zachowuje „OPC connectivity” w obu edycjach, ale karta porównawcza nie rozbija tej funkcji na UA i XML-DA.
| Kontekst | Potwierdzony zakres OPC |
|---|---|
| starszy BOS/BioBench | OPC UA/XML-DA, sterowanie i dołączanie zewnętrznych aplikacji |
| starszy BioTwin | zewnętrzne logging/control lub własny SCADA |
| BOS 3.0 EZ | OPC connectivity jako funkcja podstawowa |
| BOS 3.0 | OPC connectivity jako funkcja podstawowa |
W inwentaryzacji konkretnego stanowiska trzeba zapisać wariant OPC widoczny w konfiguracji. Sam fakt pracy na BOS 3.0 nie rozstrzyga, czy wdrożono UA, XML-DA, oba mechanizmy czy tylko licencjonowaną możliwość bez aktywnego endpointu.
Receptury, programy i kaskady
Starszy BOS pozwala tworzyć wiele programów i sekwencji, używać nastaw czasowych i warunkowych, zmieniać wartości względnie lub bezwzględnie oraz wykonywać skoki do innych sekwencji. Funkcje obejmują również dozowanie skorygowane o objętość, napełnianie reaktora, kaskady i wybór pomiędzy kaskadą normalną a PID.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 12. Przykład łączy kroki „wait for condition” i „run for set time” w powtarzanej sekwencji.
BOS 3.0 formalizuje tę część jako elastyczny silnik receptur. Sekwencje mogą korzystać z logiki warunkowej, pętli i zależności, co pozwala budować adaptacyjne dozowanie, rampy i przejścia zależne od stanu procesu. Oddzielna architektura programów przechowuje różne konfiguracje, na przykład sterylizację i pasteryzację. Pełna edycja wspiera także sterylizację linii transferowej podczas trwającej fermentacji.
Global variables i koordynacja reaktorów
W starszej generacji zmienne miały znaczenie lokalne. BOS 3.0 wprowadza global variables synchronizowane automatycznie między połączonymi reaktorami. Identyfikator partii lub setpoint zdefiniowany w jednym reaktorze może być współdzielony z następnymi. Mechanizm służy do koordynacji procesów i do budowy receptur obejmujących kilka jednostek.
Edycja EZ nie ma global variables ani obsługi wielu naczyń. Przy audycie konfiguracji warto więc zapisać nie tylko nazwę BOS 3.0, ale także edycję i przypisane moduły vessel.
Trendy, historia i częstotliwość zapisu
Użytkownik może budować wiele własnych wykresów, nakładać dane bieżące i historyczne, zmieniać ustawienia w czasie procesu, zapisywać układ wykresów per użytkownik oraz wykonywać migawki. Starsza broszura deklaruje pracę z rokiem danych. Dla każdego parametru można ustawić interwał logowania albo zapis przy zmianie wartości.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 11. Widok nakłada przebiegi pO₂ kilku bioreaktorów na jednej osi czasu.
Konfigurowalny interwał ma znaczenie dla analizy incydentu i walidacji procesu: dwa parametry z tej samej partii mogą mieć różną rozdzielczość czasową, a zapis „on change” nie tworzy równomiernego szeregu próbek. Eksport należy interpretować razem z ustawieniami rejestracji zachowanymi dla danego parametru.
Eksport, raportowanie i baza danych
Starszy BOS eksportuje zapisane informacje do Excela lub CSV. BioUniv automatycznie zapisuje pełne dane fermentacji na komputerze, tworzy rekord historii i generuje raport, którego zawartość wybiera użytkownik. Specyfikacja BioTwin wymienia także komunikację z MATLAB-em i formatem flatfile.
| Operacja | Potwierdzony rezultat |
|---|---|
| data logging | historia parametrów procesu według indywidualnego interwału lub zmiany wartości |
| wykresy | układy per użytkownik, dane online i historyczne, migawki |
| eksport | Excel i CSV; w starszym BioTwin także wymiana flatfile |
| raport BioUniv | wybierany przez użytkownika zakres danych procesu i konwersja do Excela |
| integracja obliczeniowa | Lucullus, MATLAB, Python oraz inne narzędzia przez OPC |
| backup | automatyczna kopia bazy do zasobu sieciowego |
Multimedia, SOP i checklisty
BOS pozwala osadzać w HMI filmy, obrazy i dokumenty. Starsza generacja pokazuje film instruktażowy oraz dokument procedury obok ekranów procesu. BOS 3.0 rozwija ten sam mechanizm jako miejsce dla materiałów szkoleniowych, SOP i instrukcji utrzymania.
Operator może również zbudować checklistę uruchomienia. W wariancie rozszerzonym start procesu może zostać zablokowany do czasu ukończenia wymaganych pozycji. Dzięki temu dokument procedury, lista warunków początkowych i właściwa receptura pozostają w jednym środowisku operatorskim.
Użytkownicy, grupy i ślad audytowy
Starsza dokumentacja deklaruje logowanie użytkowników, śledzenie ich działań i zapisywanie, kto potwierdził alarm. System zarządzania dostępem ogranicza widoczne bioreaktory i funkcje. Ustawienia wykresów również mogą być przechowywane oddzielnie dla użytkowników.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 15. Dziennik wiąże czas, reaktor, użytkownika i opis zmiany procesu.
BOS 3.0 pozwala administratorowi tworzyć grupy odpowiadające rolom organizacyjnym, na przykład technikom, badaczom i operatorom produkcji. Prawa mogą rozdzielać modyfikowanie protokołów od samego wykonywania zatwierdzonego programu.

Źródło ilustracji: BioStream, broszura BioBench, s. 16. Widok pokazuje osobne poziomy praw dla ekranów, danych i operacji.
Alarmy, potwierdzenia i działania operatora
Alarmy są prezentowane w ekranie reaktora i mogą wymagać potwierdzenia. Starsza dokumentacja mówi o dzienniku potwierdzonych alarmów według użytkownika. Rejestrowane działania obejmują zmiany setpointów, sterowanie urządzeniami oraz zdarzenia procesu widoczne w system log.
Rozszerzone opcje pozwalają wyświetlić potwierdzenie przed uruchomieniem procesu, wymusić ukończenie checklisty, sterować automatycznym logowaniem i automatycznie kalibrować pompy. Są to funkcje procesu i kontroli dostępu, nie zamiennik zabezpieczeń systemu operacyjnego lub sieci.
Zdalny dostęp i serwis
Schemat starszej platformy przewiduje zdalny serwis przez połączenie VPN udostępnione BioStream przez klienta. W BOS 3.0 wsparcie zdalne obejmuje przegląd audit logów przez ekspertów, aby analizować strategię automatyzacji i wyniki procesu.
W filtrach urządzeń BOS jest zatem łączony z VPN tylko dla konfiguracji, których dokumentacja pokazuje tę opcję, a nie jako domyślnie otwartą usługę każdej instalacji.
21 CFR Part 11 i walidacja
Starsza broszura przedstawia logowanie, śledzenie działań, przypisanie praw i potwierdzanie alarmów w sekcji opisanej jako przeznaczona do serwisu online i walidacji oraz deklaruje zgodność z 21 CFR Part 11. Jest to deklaracja funkcjonalna producenta dotycząca możliwej konfiguracji. Zgodność konkretnego wdrożenia zależy od zakupionych opcji, konfiguracji kont, procedur organizacji i przeprowadzonej walidacji.
Materiał nie uzasadnia przypisania elektronicznego podpisu do każdej instalacji BOS. Podczas odbioru należy sprawdzić rzeczywiście aktywne moduły, ustawienia audit trail, retencję logów i treść dokumentacji walidacyjnej dostarczonej dla danego projektu.
Licencje i ceny
BOS 3.0 rozdziela licencję interfejsu UI od modułu przypisanego do naczynia. UI kupuje się raz dla danego modelu systemu. Kilka BioCompactów może korzystać z jednej licencji UI BioCompact nawet na różnych komputerach, ale równoległe użycie BioCompact i BioBench wymaga osobnych licencji UI dla każdego modelu.
| Pozycja | 1 rok | 5 lat | Zasada |
|---|---|---|---|
| BOS 3.0 UI EZ | 500 EUR | 1999 EUR | samodzielna jednostka licencji dla Bio EZ |
| BOS 3.0 UI | 630 EUR | 2520 EUR | raz na model: BioCompact, BioBench albo BioBench Twin |
| Module Unit per Vessel | 365 EUR | 1460 EUR | minimum jeden z UI; dla Twin minimum dwa |
Wariant pięcioletni jest wyceniony jak cztery lata. Broszura zastrzega coroczną korektę inflacyjną. Producent oferuje też szkolenie z kaskad/sterowania i programowania za 187,50 EUR za godzinę.
Około miesiąca przed końcem okresu licencji użytkownik otrzymuje komunikat w BOS i ofertę od producenta. Po opłaceniu BioStream przekazuje nowy klucz, który wpisuje się w interfejsie.
Aktualizacje i cykl licencji
Starsza broszura deklaruje bezpłatne wydania nowych funkcji mniej więcej co dwa miesiące, pobierane i instalowane samodzielnie. W BOS 3.0 dostęp do poprawek, ulepszeń i nowych funkcji jest składnikiem aktywnej licencji.
Po wygaśnięciu licencji bieżąca wersja i zapisane dane pozostają dostępne. Kończy się dostęp do nowych aktualizacji i funkcji. Dla inwentaryzacji oznacza to, że data końca subskrypcji nie identyfikuje wersji: dwa stanowiska z wygasłą licencją mogą pozostać na różnych kompilacjach BOS 3.0.
Stan mapowania CVE i CPE
Obsługiwane urządzenia w katalogu
- BioStream BioBench — rodzina o największej liczbie udokumentowanych ekranów BOS i interfejsów kontrolera;
- BioStream BioBench Twin — dwa kontrolery w jednej aplikacji; licencja wymaga minimum dwóch modułów vessel;
- BioStream BioBench LUX Flat Panel — wariant platformy BioBench do fotobioreaktora; numer BOS zależy od konfiguracji;
- BioStream BioBench LUX Stirred Light — mieszany wariant świetlny i mieszany w rodzinie BioBench;
- BioStream BioBench BioEtOH — oficjalna karta wprost wskazuje sterowanie z komputera przez BOS;
- BioStream BioCompact — system równoległy ujęty w tabeli licencji BOS 3.0;
- BioStream BioPilot — relacja portfolio dla wspólnego interfejsu skali laboratoryjnej, pilotowej i produkcyjnej;
- BioStream BioTwin — bieżąca karta wymienia BOS, a starsza specyfikacja pokazuje OPC i przemysłowy komputer z Linuksem;
- BioStream BioUniv — BOS na komputerze, historia partii, receptury i raporty Excel;
- BioStream BioUniv cell — wariant komórkowy jest ujęty na wspólnej karcie BioUniv w katalogu.
Materiały do pobrania i demonstracja
| Materiał | Zakres | Link |
|---|---|---|
| BOS 3.0 | edycje EZ/full, funkcje, portfolio, szkolenia, ceny, odnowienie i klucz | PDF BioStream/Labquip Asia |
| BioBench | kontroler, topologia, starszy BOS, ekrany, OPC, dane, użytkownicy i backup | PDF BioStream/Labquip Asia |
| BioBench Twin | dwa reaktory, kontroler, BOS i konfiguracje procesowe | PDF BioStream/Labquip Asia |
| BioCompact | system równoległy, sieć, BOS, I/O i komputer przemysłowy | PDF BioStream/Labquip Asia |
| BioUniv 2023 | BOS, topologia do 32 fermentorów i funkcje procesu | PDF BioStream |
| BioTwin Pilot | przemysłowy komputer Linux, OPC i funkcje sterowania pilotowego | PDF BioStream/Labquip Asia |
| demonstracja starszego BOS | broszura zawiera wezwanie „request a demo”; dostęp przez kontakt handlowy | portfolio dystrybutora |
Demo jest usługą zamawianą, a BOS 3.0 otrzymuje klucz licencyjny od BioStream.
Źródła
- BioStream — BioBench — własne oprogramowanie, PC zamiast panelu, eksport i zakres urządzenia.
- BioStream — BioBench Twin — integracja dwóch kontrolerów w jednym środowisku.
- BioStream — BioBench BioEtOH — bezpośrednie sterowanie z komputera przez BOS, OPC i Modbus kontrolera.
- BioStream — BioCompact — wieloreaktorowa platforma laboratoryjna.
- BioStream — BioPilot — skala pilotowa/produkcyjna, kontroler i integracje.
- BioStream — BioTwin — BOS, LAN, OPC, prawa i przechowywanie danych w bieżącej platformie pilotowej.
- BioStream — BioUniv i BioUniv cell — BOS na komputerze, historia, receptury, trendy i Excel.
- BioStream — BioBench LUX Flat Panel i LUX Stirred Light — warianty fotobioreaktorowe rodziny BioBench.
- BioStream/Labquip Asia — BOS 3.0 — nazwa, edycje, funkcje, ceny, odnowienie i aktualizacje.
- BioStream/Labquip Asia — BioBench — architektura, ekrany BOS, I/O, OPC, użytkownicy, eksport i backup.
- BioStream — BioUniv 2023 — datowany ślad starszej generacji BOS i topologia klient–serwer.
- Labquip Asia — portfolio BioStream i BOS 3.0 — wspólne środowisko dla skal, opis funkcji i materiały do pobrania.
- BioStream International — wdrożenie BOS 3.0 w AIBN — migracja 32 systemów do bieżącej generacji.
- NVD CVE API —
Biostreami CPE API —Biostream— stan publicznego mapowania producenta. - NVD CVE API —
Biostream BOSi CPE API —Biostream BOS— stan publicznego mapowania nazwy produktu.