為您量身定制解決方案,滿足廣泛的需求—設(shè)備銷售、租賃、科研技術(shù)委托服務(wù)
1、世聯(lián)博研專注3D打印15年,提供各種價位的生物材料、金屬材料、陶瓷、粘土、涂料、電子材料類型齊quan的3D打印機及耗材
2、提供生物打印的3D細胞組織灌流培養(yǎng)
3、提供組織材料的3D壓痕(可不規(guī)則表面)、3D表面輪廓mapping、3D厚度mapping、壓縮同時電位特性測試、側(cè)限與無限壓縮、張力、剪切、摩擦、扭轉(zhuǎn)、穿刺、剝離等綜合性機-電特性各種物理特性測試分析
4、提供經(jīng)濟型生物打印機和高端生物打印機租賃
5、提供生物打印、金屬漿料打印、陶瓷打印、粘土打印等科研技術(shù)委托服務(wù)
—模塊化生物打印機在單個打印平臺上提供可變多種的打印方式包括:注射擠出打印頭、細胞友好型微閥打印頭、微液滴懸液打印頭、螺旋擠出打印頭等,經(jīng)濟的價格,高端的性能
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● 豐富的打印頭類型:包括:注射擠出打印頭、細胞友好型微閥打印頭、微液滴懸液打印頭、螺旋擠出打印頭等
● UV(365 nm)和藍光(405 nm)光固化,并可以調(diào)節(jié)固化強度,時間和距離
●溫控裝置
●從CAD模型(.STL格式)中讀取數(shù)據(jù),
●打印區(qū)域XYZ) 300 x 300 x 100 mm
●高速成像系統(tǒng),打印過程中實時成像監(jiān)測
| 打印類型 | 圖片 | 特點 | 應(yīng)用 |
| 注射擠出打印頭 | ![]() |
可將打印頭針筒加熱至+66°C Luer鎖和注射器針筒種經(jīng)濟高效的解決方案 適合低至中粘度的生物墨水、漿糊等材料打印 |
支架打印 |
| 微閥控制打印頭 | ![]() |
線寬度zui小為150 μm 零死體積 通過開閉微閥進行打個細胞精準打印 du有氣壓、液滴的打印頭 微閥二次控制,符合打印生物力學要求再次提高細胞存活率 精確、快速地分配微點和線。 一致的微線寬度zui小為150 μm 快速釋放的扣環(huán)無需在閥門維護期間使用任何工具 可將打印頭針筒加熱至+66°C |
細胞等微液滴打印 |
| 微液滴懸液打印頭 | ![]() |
定量給料系統(tǒng)可對10 uL至1000 uL的液滴進行精確定量。 它可用于分配各種液體,例如細胞懸浮液,細胞培養(yǎng)基,藥物,生長因子,交聯(lián)劑。 主要特點 精確的微滴,體積為10–1000uL 透明的聚碳酸酯通道板可對通道進行目視檢查 提供三種不同的噴嘴尺寸(長度30毫米):內(nèi)徑0.32毫米,0.6毫米或1.0毫米 內(nèi)部體積小,易于沖洗 溫度可以從室溫調(diào)節(jié)到+66°C 定量給料系統(tǒng)可對10 uL至1000 uL的液滴進行精確定量。 |
可用于分配各種液體,例如細胞懸浮液,細胞培養(yǎng)基,藥物,生長因子,交聯(lián)劑。 |
| 螺旋擠出打印頭 | ![]() |
主要特點: 噴頭和料倉均可溫控 低剪切應(yīng)力和低壓使計 量處理變得溫和 無壓縮傳輸,打印產(chǎn)品保持均質(zhì) te適用于具有高粘度剪切敏感性流體和內(nèi)部填充劑 |
打印頭可實現(xiàn)幾乎無限的材料范圍的廣泛應(yīng)用。 精密技術(shù)使其成為單組分材料市場上好的打印頭。 它可用于打印各種粘性液體和糊劑的線和點,例如生物墨水,生物糊劑,硅樹脂,丙烯酸酯,環(huán)氧樹脂,光固化膠,蠟,陶瓷和研磨劑。 |
紫外線和可見光LED光固化模塊,用于消毒打印環(huán)境和光敏材料的光固化。
UV-C殺菌LED發(fā)出265 nm的光,可用于在開始實際印刷過程之前自動對培養(yǎng)皿,孔板或整個印刷床進行消毒。 光固化LED允許在打印期間或之后對光敏生物墨水進行UV(365 nm)和藍光(405 nm)光固化,并可以調(diào)節(jié)固化強度,時間和距離。
Bioink材料一起打印單元,其粘度范圍從低到高到所需的形狀。 然后,可以將生物印制的構(gòu)建體交聯(lián)成穩(wěn)定的結(jié)構(gòu),例如,交聯(lián)的。 通過暴露在合適的離子或光下。
納米纖維素
I型膠原
明膠
纖維蛋白原
海藻酸鹽
透明質(zhì)酸(HA)
Pluronic®F127
聚乙二醇(PEG)
經(jīng)濟型熔體電紡絲生物打印,生物電紡絲3D打印機,電紡絲生物3D打印機,電紡絲3D生物打印機,
溶體電紡絲寫打印(Melt Electrowriting) —細胞友好的無限制的支架打印
制造微納米尺度直徑的纖維網(wǎng)格支架,細胞級尺度的生物材料基底3D打印
意味著可以使用任何類型的聚合物和內(nèi)部結(jié)構(gòu)來創(chuàng)建支架
熔體靜電紡絲書寫(MEW)逐層制造具有te定設(shè)計,形狀和厚度的小到大體積支架。體外研究表明,通過MEW設(shè)計和制造的
支架可以支持細胞附著,增殖和ECM形成,并通過大孔和孔互連促進了整個支架厚度中的細胞浸潤。此外,體內(nèi)研究表明,為
te定組織再生策略設(shè)計的支架表現(xiàn)出色
熔體電紡絲寫電流范圍:0mA-3mA DC
熔體電紡絲高壓范圍:1kV-6kV DC
熔體電紡絲打印速度:125 mm / s


打印頭和打印技術(shù)類型:溶體電紡絲寫、微閥細胞友好型ink-jet、高精度螺旋擠出打印、等。
紫外線殺菌:集成紫外線殺菌系統(tǒng),無需生物安quan柜即可進行無菌條件下的干細胞打印。
光固化:UV(365 nm)和藍光(405 nm)光固化
紫外線固化工具頭:可用
加熱和冷卻打印床:可用
注射泵打印頭:可用
按需按需打印頭:可用
超冷打印頭:可用
高清攝像頭:可用
打印頭溫度范圍:10°C-265°C
印刷床溫度范圍:3°C-60°C
光固化系統(tǒng):50mW,365nm / 405nm紫外激光模塊
紫外線殺菌:2W,275nm UV-C
建筑結(jié)構(gòu):培養(yǎng)皿,培養(yǎng)板,PE隔離板
體積:110 x 110 x 80毫米
每微步的XY分辨率:5 m
每微步Z分辨率:1.25 m
層分辨率:20 m
印刷壓力分辨率:0.1 psi
軟件:方便快捷的模型建立或you化處理軟件,可從.STL格式中讀取數(shù)據(jù),并利用逐層方法沉積,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)為打印機可以識別的
3d模型進行多材料組織打印, 大大減低模型建立的時間成本和人力成本


溶體電紡絲生物3D打印相關(guān)論文:
| 麻省理工學院實現(xiàn)細胞級尺度的生物材料基底3D打印 |
論文標題:Machine learning metrology of cell confinement in melt electrowritten three-dimensional biomaterial substrates
期刊:Microsystems&Nanoengineering
作者:Filippos Tourlomousis, Chao Jia, Thrasyvoulos Karydis, Andreas Mershin, Hongjun Wang, Dilhan M. Kalyon, Robert C. Chang
發(fā)表時間:2019/03/25
數(shù)字識別碼: 10.1038/s41378-019-0055-4
原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41378-019-0055-4?utm_source=sciencenet&utm_
medium=display&utm_content=mpu&utm_campaign=JRCN_2_JG_sciencenet_micronano_machine_learning
摘要:Tuning cell shape by altering the biophysical properties of biomaterial substrates on which cells operate would provide a potential shape-driven pathway to control cell phenotype. However, there is an unexplored dimensional scale window of three-dimensional (3D) substrates with precisely tunable porous microarchitectures and geometrical feature sizes at the cell’s operating length scales (10–100?μm). This paper demonstrates the fabrication of such high-fidelity fibrous substrates using a melt electrowriting (MEW) technique. This advanced manufacturing approach is biologically qualified with a metrology framework that models and classifies cell confinement states under various substrate dimensionalities and architectures. Using fibroblasts as a model cell system, the mechanosensing response of adherent cells is investigated as a function of variable substrate dimensionality (2D vs. 3D) and porous microarchitecture (randomly oriented, “non-woven” vs. precision-stacked, “woven”). Single-cell confinement states are modeled using confocal fluorescence microscopy in conjunction with an automated single-cell bioimage data analysis workflow that extracts quantitative metrics of the whole cell and sub-cellular focal adhesion protein features measured. The extracted multidimensional dataset is employed to train a machine learning algorithm to classify cell shape phenotypes. The results show that cells assume distinct confinement states that are enforced by the prescribed substrate dimensionalities and porous microarchitectures with the woven MEW substrates promoting the highest cell shape homogeneity compared to non-woven fibrous substrates. The technology platform established here constitutes a significant step towards the development of integrated additive manufacturing—metrology platforms for a wide range of applications including fundamental mechanobiology studies and 3D bioprinting of tissue constructs to yield specific biological designs qualified at the single-cell level.
眾所周知,細胞形狀決定細胞功能。通過改變用于細胞操作的生物材料基底的生物物理特性來改變生物形狀,從而實現(xiàn)編程細胞形態(tài)與功能的技術(shù),在生物醫(yī)療等領(lǐng)域有重要價值和意義。
麻省理工學院比te和原子中心與新澤西州史蒂文斯技術(shù)學院的技術(shù)團隊實現(xiàn)了利用熔融直寫制造3D生物材料基底的技術(shù),運用該技術(shù)可以通過控制te定的生物材料基底,生長出具有均勻大小和形狀,以及te定功能的細胞。
圖1
傳統(tǒng)的3D打印技術(shù)所產(chǎn)生的細絲可以達到150微米(百萬分之一米),細胞在該尺度的打印表面,就像在二維表面上一樣,因為細胞本身比打印出的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)小很多。3D打印時,在擠出纖維和打印的過程中,給噴嘴之間增加一個強電場,打印出的纖維寬度可以達到10微米,該技術(shù)稱為熔融直寫技術(shù)。熔融直寫技術(shù)可以生成與細胞同尺度的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu),從而為細胞生長提供一個真正的3D結(jié)構(gòu)。細胞的許多功能受其微環(huán)境的影響,通過調(diào)節(jié)3D打印出的與細胞同尺度的多孔微結(jié)構(gòu),就可以實現(xiàn)對細胞尺寸、形狀及其在材料基底上的粘合方式的控制,即制造具有te定大小、形狀和特性的細胞。
該團隊手先采用熔融直寫技術(shù)得到各種te定結(jié)構(gòu)的生物基底,然后使用共聚焦顯微鏡觀察細胞在纖維中的生長,并采用人工智能方法對產(chǎn)生的大量的圖像進行分析和分類,從而發(fā)現(xiàn)細胞類型及其可變性與其所生長的微環(huán)境的空間與纖維排列等特征間的關(guān)聯(lián)。
細胞在其附著于結(jié)構(gòu)的位置會形成稱為“粘著斑”的蛋白質(zhì)。粘著斑就像細胞與外界交流的“信使”,這種蛋白攜帶可被測量的特征;該團隊通過量化粘著斑上的特征,并對這些特征進行計量分析,實現(xiàn)不同形狀細胞的建模與分類。
此項研究表明,在給定的網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)下,細胞生長出的形狀與其基底結(jié)構(gòu)和熔融直寫結(jié)構(gòu)直接耦合,并且,這種耦合性相比隨機結(jié)構(gòu)的網(wǎng)格具有高度的統(tǒng)一性,這種統(tǒng)一的細胞生長特性對生物醫(yī)療意義重大——實現(xiàn)了由形狀驅(qū)動,具有很高重復(fù)性的精準設(shè)計與量化細胞的方法。
該團隊將此項成果用于干細胞生長,結(jié)果表明,te定干細胞在本研究所得的三維網(wǎng)格中生長,比在傳統(tǒng)二維結(jié)構(gòu)中生長所保持特性的時間顯著增長。該實驗為此項技術(shù)在醫(yī)學領(lǐng)域的應(yīng)用提供了參考,可以采用此項技術(shù)培養(yǎng)具有te定功能的人類細胞,從而為移植與人造器官提供所需的材料。進一步明確細胞表型變化與三維打印的材料基底之間的耦合特性,是目前此項研究實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的主要障礙。
本研究受國際媒體廣泛關(guān)注,在MIT News,EurekAlert!,Phys.org,Science Daily,Azom.com,Nanowerk等媒體都有專門報道。該成果已發(fā)表在Microsystems & Nanoengineering上
冠心?。↖HD)和心臟衰竭(HF)仍然是quan球發(fā)病率和死亡率的主要原因。隨著組織工程的發(fā)展,科學研究人員希望采用活的功能性組織來修復(fù)IHD和HF患者受損的心肌,但是如何重建自然心肌的纖維組織和力學行為對研究者而言是一個巨大的挑戰(zhàn)。
目前,荷蘭烏德勒支大學和德國維爾茨堡大學研究學者聯(lián)合設(shè)計一種六邊形可伸縮超微纖維支架,該支架可以明顯的改善薄膜的平面內(nèi)雙軸拉伸性能,并且具有良好的柔性,而這種柔性也可以通過改變六邊形單元的大小進行調(diào)節(jié)。值得注意的是該支架的切向模量大于報道的心肌組織切向模量,但這可以通過降低纖維直徑來進行調(diào)節(jié)。
圖1 熔融靜電打印六邊形支架的示意圖及六邊形支架實物圖
為了制造功能性心臟補片,該團隊在纖維支架上接種了1.6×106個心肌細胞,并將支架放在膠原基水凝膠中,天細胞的存活率超過90%,細胞均勻分布在支架上并且心肌細胞在單細胞水平上出現(xiàn)自發(fā)收縮;弟七天細胞連接形成與纖維支架平行的六邊形三維結(jié)構(gòu),同時心肌細胞可以在支架上實現(xiàn)同步收縮,這表明細胞出現(xiàn)了電生理耦合現(xiàn)象。
此外,由于部分心臟受損患者不適合開胸手術(shù),需要微創(chuàng)手術(shù)進行心臟補片治療,本文中設(shè)計的心臟補片可以在通過內(nèi)徑較小的導(dǎo)管后快速恢復(fù)原有形狀,并保持其結(jié)構(gòu)的完整性。研究者還在跳動的豬心臟上進行試驗,也具有同樣的效果。
圖2 (A-C)體外模擬微創(chuàng)手術(shù)后心臟補片可以恢復(fù)原有形狀 (D)心臟補片在跳動的豬心臟中應(yīng)用及形狀恢復(fù)
利用熔融靜電打印制備的六邊形微結(jié)構(gòu)很好地代表了由膠原纖維等細胞外基質(zhì)蛋白形成的天然心肌組織的蜂窩狀微結(jié)構(gòu)。但是天然的心肌組織內(nèi)看到的蜂窩狀孔比打印的六邊形纖維更細、更小,這也是熔融靜電打印的技術(shù)的一種限制。相信不久的未來通過改進熔融靜電打印設(shè)備及工藝可以制造出纖維更細、單元更小的心臟補片。
可以實現(xiàn)高精度和高分辨率的打印多種不同類型的細胞。設(shè)備尺寸為80厘米(高)x 70厘米(寬)x 57厘米(高),包括一個微型操縱臂和一個電動平臺,用于精確定位其打印機頭和樣品
了解更多單細胞分辨率
通過打印到單個細胞來設(shè)計您的生物組織。
高精度和重現(xiàn)性
通過精確控制活細胞的空間沉積來構(gòu)造生物組織,并受益于復(fù)制品的高重現(xiàn)性。
> 95%的細胞活力
you化了打印工藝,以zui小化細胞樣品上的剪切力,實現(xiàn)了很高的細胞活力(已在多個細胞系中測試了細胞活力)。
多細胞模型
通過從同一打印機頭打印多達三種不同的細胞類型來組成生物組織。通過更換打印頭,可以打印新的單元格類型。
實時監(jiān)控
完quan集成的多色熒光成像系統(tǒng)可實時跟蹤打印過程。
寶貴細胞來源的Li想選擇









Ready-to-use calcium bone cement paste
了解更多Paste-CPC旨在創(chuàng)傷,重建或矯正干預(yù)后未感染的骨缺損。它是世界上種可注射的磷酸鈣基骨水泥糊劑,可作為即用型植入材料提供。一項新穎的,受專利保護的技術(shù)取代了對詳盡,耗時的術(shù)中骨替代水泥的制備,混合和轉(zhuǎn)移的需求。 Paste-CPC可以直接使用,可以直接從注射器中使用,也可以通過使用套管將其粘貼到骨骼中。由于INNOTERE Paste-CPC僅在與水性液體接觸后才凝固,而不是在注射器中凝固,因此外科醫(yī)生在施工過程中沒有時間限制。自2015年初以來,Paste-CPC即可在歐盟用于臨床應(yīng)用。(以前以商品名VELOX分發(fā))
貨號:211IP1 — INNOTERE糊狀CPC 1ml,無菌
貨號:211IP2 -INNOTERE糊狀CPC 0.5ml,無菌
貨號:231IP1 -INNOTERE糊狀CPC 3x 1ml,無菌
商品號:111V 2 — INNOTERE CPC糊劑3ml,無菌
商品編號:311IP1 — INNOTERE糊狀CPC 12ml,無菌產(chǎn)品
編號:311IP2 — INNOTERE糊狀CPC 6ml,無菌
物品編號:210IPD- INNOTERE CPC 1ml,非無菌(DEMO)
商品號:110V D- INNOTERE CPC糊狀3ml,非無菌(DEMO)
物品編號:310IPD- INNOTERE CPC 6ml,非無菌(DEMO)
創(chuàng)新性,即用型磷酸鈣水泥可用于股骨轉(zhuǎn)子骨折的植入物增強。Fuchs A,Langenmair E,Hirschmueller A,Suedkamp NP,Konstantinidis L 骨科和骨研究雜志2019
將硅摻入鍶改性的磷酸鈣骨水泥中可促進人外周單核血細胞的破骨細胞生成。Wagner AS,Schumacher M,Rohnke M,Glenske K,Gelinsky M,Arnhold S,Mazurek S,Wenisch S 生物醫(yī)學材料2019
鍶改性的預(yù)混合磷酸鈣水泥,用于治療骨質(zhì)疏松性骨缺損。Lode A,Heiss C,Knapp G,Thomas J,Nies B,Gelinsky M,Schumacher M Acta Biomaterialia 2018
即用型可注射磷酸鈣骨水泥糊劑作為藥物載體。Vorndran E,Geffers M,Ewald A,Lemm M,Nies B,Gbureck U Acta Biomater 2013
基于與水不混溶的液體的可注射即用型磷酸鈣水泥的性能。Heinemann S,RsslerS,Lemm M,Ruhnow M,Nies B Acta Biomater 2013
INNOTERE 3D支架是一種合成的,多孔的,生物相容的且具有生物可吸收性的骨替代材料,用于填充或重建不承重的骨缺損或用于填充骨缺損,這些骨缺損已通過適當?shù)姆绞竭M行了充分穩(wěn)定。與傳統(tǒng)的預(yù)制骨替代品相比,INNOTERE 3D支架的特點是:
互連孔隙
使用合成原材料的骨狀礦物相
可通過骨骼重塑過程吸收
INNOTERE 3D支架的創(chuàng)新功能來自使用INNOTERE創(chuàng)新的磷酸鈣骨水泥漿的新3D打印技術(shù)。該方法允許j確地調(diào)節(jié)所得支架的互連孔系統(tǒng)的孔隙率。所用的磷酸鈣糊劑在印刷過程之后通過te定的固化程序進行固化,無需任何燒結(jié)步驟。這樣可以避免晶體生長,并導(dǎo)致支架主要由天然骨骼的礦相微晶羥基磷灰石組成。
INNOTERE 3D支架的te定應(yīng)用領(lǐng)域是:
干defect端骨折,例如脛骨,radius骨和肱骨骨折
良性腫瘤和囊腫切除后的骨缺損
口腔頜面外科的骨缺損
填充脊髓籠
商品編號:121TS1 — 骨替代物塊 10x10x5mm
商品編號:121TS2 — 骨替代物塊 10x5x5mm
產(chǎn)品編號:221TS1 — 骨替代塊 20x10x10mm
(也提供雙,三,四和演示包)
商品編號:321TS1 — 骨替代圓柱體 ?20x15mm
文章編號:521TS2 - 骨替代圓柱體 ?10 x 10毫米
商品編號:521TS3 — 骨替代圓柱體 ?12x10mm
商品編號:521TS4 — 骨替代圓柱體 ?14x10mm
商品編號:521TS5 — 骨替代圓柱體 ?16x10mm
文章編號:521TS6 - 骨替代圓柱體 ?18x10mm
商品編號:521TS7 — 骨替代圓柱體 ?20x10mm
文章編號:521TS8 - 骨替代圓柱體 ?22x10mm
(也可提供雙包和演示包)
商品編號:721TS1 — 骨替代楔形物 7x3x30x12mm
產(chǎn)品編號:721TS2 — 骨替代楔形物 10x3x30x12mm
產(chǎn)品編號:721TS3 — 骨替代楔形物 12x3x35x15mm
產(chǎn)品編號:721TS4 — 骨替代楔形物 15x3x35x15mm
(也可作為DEMO包提供)
用于生長因子遞送的3D繪圖雙相骨支架:體外和體內(nèi)生物學表征。Ahlfeld T,Schuster FP,F(xiàn)oerster Y,Quade M,Akkineni AR,Rentsch C,Rammelt s,Lode A,Gelinsky M Advance Healthcare Materials 2019
利用自固化磷酸鈣水泥和充滿細胞的生物墨水的多通道繪圖對礦化構(gòu)造物進行生物打印。Ahlfeld T,Doberenz F,Kilian D,Vater C,Korn P,Lauer G,Lode A,Gelinsky M Biofabrication 2018
甲基纖維素水凝膠,用于復(fù)雜形狀的磷酸鈣支架的3D繪圖。Ahlfeld T,Koehler T,Czichy C,Lode A,Gelinsky M Gels 2018
鍶(II)和機械負載可增加磷酸鈣支架中的骨形成。Reitmaier S,Kovtun A,Schuelke J,Kanter B,Lemm M,Hoess A,Heinemann S,Nies B,Ignatius A 骨科研究雜志2017
使用壓電納升移液管在基于擠壓的3D繪制過程中對支架進行原位功能化。Giron S,Lode A,Gelinsky M 2016年醫(yī)學3D打印雜志
生長因子負載的磷酸鈣水泥支架的3D繪圖。Akkineni AR,Luo Y,Schumacher M,Nies B,Lode A,Gelinsky M Acta Biomaterialia 2015
3D打印的TCP / HA結(jié)構(gòu)的中期功能,作為用于垂直骨增強的新型骨誘導(dǎo)支架:通過BMP-2激活進行的模擬。Moussa M,Carrel JP,Scherrer S,Cattani-Lorente M,Wiskott A,Durual S Materials 2015
3D打印的TCP / HA結(jié)構(gòu)作為用于垂直骨增強的新型骨傳導(dǎo)支架。Carrel JP,Wiskott A,Moussa M,Rieder P,Scherrer S,Durual S 臨床口腔種植研究2014
通過在溫和條件下對糊狀磷酸鈣骨水泥進行三維繪圖來制造多孔支架。Lode A,Meissner K,Luo Y,Sonntag F,Glorius S,Nies B,Vater C,Despang F,Hanke T,Gelinsky M 組織工程學與再生醫(yī)學雜志2014
在溫和條件下通過多通道3D繪圖制作的井井有條的雙相磷酸鈣-海藻酸鹽支架。Lou Y,Lode A,Sonntag F,Nies B,Gelinsky M 材料化學學報B 2013
α/β-TCP粉末磷酸三鈣 現(xiàn)貨
磷酸三鈣(TCP)是骨骼和牙齒礦物質(zhì)相的一部分。它構(gòu)成了臨床上用作合成骨移植替代品的大多數(shù)無機骨水泥的基礎(chǔ)。通過標準化的燒結(jié)工藝,INNOTERE可以為您提供相純度≥98%且批次間可重復(fù)性的α-TCP粉末或β-TCP粉末。
物品編號:100AT1 — 1kg alpha-TPC,粉末含量<1 mm
產(chǎn)品編號:100AT2 — 1kg alpha-TPC,粉末含量<25 ?m
產(chǎn)品編號:100AT3 — 1kg alpha-TPC,粉末含量> 25-70 ?m
物品編號:200AT1 — 1kg alpha-TPC,微粉化,d50?10 ?m
物品編號:100BT1 — 1kg beta-TPC,粉末含量<1 mm
物品編號:100BT2 — 1kg beta-TPC,粉末含量<25 ?m
物品編號:100BT3 — 1kg beta-TPC,粉末含量> 25-70 ?m
物品號:200BT1 — 1kg beta-TPC,微粉化,d50?10 ?m
可根據(jù)要求提供無菌粉末,確定粒徑的微粉,te殊包裝以及用于制造醫(yī)療器械的原材料。
用于局部遞送西他沙星和利福平治療骨科感染的磷酸鈣間隔物:與設(shè)備相關(guān)的造骨術(shù)的單階段修訂的小鼠模型的功效和概念驗證。Trombetta RP,Ninomiya MJ,El-Atawneh IM,Knapp EK,de Mesy Bently KL,Dunman PM,Schwarz EM,Kates SL,Awad HA Pharmaceutics 2019
具有改善的機械性能和保留的微觀結(jié)構(gòu)的三維印刷磷酸鈣和聚己內(nèi)酯復(fù)合材料。Vella JB,Trombetta RP,Hoffman MD,Inzana J,Awad H,Benoit DSW 生物醫(yī)學材料研究雜志A部分2018年
磷酸三鈣(TCP)是骨骼和牙齒礦物質(zhì)相的一部分。它構(gòu)成了臨床上用作合成骨移植替代品的大多數(shù)無機骨水泥的基礎(chǔ)。通過標準化的燒結(jié)工藝,INNOTERE可以為您提供相純度≥98%且批次間可重復(fù)性的α-TCP粉末或β-TCP粉末。
在現(xiàn)代外科手術(shù)中,受損骨組織的修復(fù)和再生至關(guān)重要。由于預(yù)期壽命的延長導(dǎo)致骨變性的進展,以及由于外科技術(shù)的不斷發(fā)展,我們將面對對骨植入物材料的需求增加和新要求。
在這方面,INNOTERE專注于開發(fā)基于磷酸鈣和聚(甲基丙烯酸甲酯)的創(chuàng)新型骨水泥,以治療骨骼
并改善了骨質(zhì)疏松骨的植入物固定。此外,我們于骨吸收的可吸收仿生復(fù)合材料以及細胞金屬材料的高生物活性改性,這為承重應(yīng)用中的骨替代材料提供了新的設(shè)計機會。由于與生物材料科學家和臨床醫(yī)生的密切合作,我們在考慮易用性以及與微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)兼容的同時,確保我們的產(chǎn)品符合臨床和市場要求。
INNOTERE GmbH
基于其創(chuàng)新的水泥技術(shù),INNOTERE提供磷酸鈣水泥漿,用于3D擠出印刷緊湊或多孔支架的高尺寸精度。終材料由合成的磷酸鈣(主要是α-三磷酸鈣)和微晶的,缺鈣的羥基磷灰石組成,這使支架成為骨骼再生領(lǐng)域細胞培養(yǎng)的Li想底物。
INNOTERE提供水泥組合物改善服務(wù),包括添加劑,設(shè)計文件的創(chuàng)建以及終對醫(yī)療設(shè)備相關(guān)應(yīng)用程序的支持。
商品號:120PL1 — 3D打印漿料 -CPC ,5毫升
產(chǎn)品編號:220PL1 — 3D打印漿料 -CPC ,10毫升
產(chǎn)品編號:320PL1 — 3D打印漿料 -CPC ,20毫升
裝有帶有Luer連接器的Nordson EFD Optimum墨盒。其他墨盒或注射器應(yīng)要求提供。
3D打印磷酸鈣墨水 現(xiàn)貨
在現(xiàn)代外科手術(shù)中,受損骨組織的修復(fù)和再生至關(guān)重要。由于預(yù)期壽命的延長導(dǎo)致骨變性的進展,以及由于外科技術(shù)的不斷發(fā)展,我們將面對對骨植入物材料的需求增加和新要求。
在這方面,INNOTERE專注于開發(fā)基于磷酸鈣和聚(甲基丙烯酸甲酯)的創(chuàng)新型骨水泥,以治療骨骼
并改善了骨質(zhì)疏松骨的植入物固定。此外,我們于骨吸收的可吸收仿生復(fù)合材料以及細胞金屬材料的高生物活性改性,這為承重應(yīng)用中的骨替代材料提供了新的設(shè)計機會。由于與生物材料科學家和臨床醫(yī)生的密切合作,我們在考慮易用性以及與微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)兼容的同時,確保我們的產(chǎn)品符合臨床和市場要求。
3D打印磷酸鈣細胞培養(yǎng)支架
在現(xiàn)代外科手術(shù)中,受損骨組織的修復(fù)和再生至關(guān)重要。由于預(yù)期壽命的延長導(dǎo)致骨變性的進展,以及由于外科技術(shù)的不斷發(fā)展,我們將面對對骨植入物材料的需求增加和新要求。
在這方面,INNOTERE專注于開發(fā)基于磷酸鈣和聚(甲基丙烯酸甲酯)的創(chuàng)新型骨水泥,以治療骨骼
并改善了骨質(zhì)疏松骨的植入物固定。此外,我們于骨吸收的可吸收仿生復(fù)合材料以及細胞金屬材料的高生物活性改性,這為承重應(yīng)用中的骨替代材料提供了新的設(shè)計機會。由于與生物材料科學家和臨床醫(yī)生的密切合作,我們在考慮易用性以及與微創(chuàng)手術(shù)技術(shù)兼容的同時,確保我們的產(chǎn)品符合臨床和市場要求。
該系統(tǒng)dute的水基技術(shù)徹底改變了3D打印金屬的方式,水性金屬漿料打印機,墊付傳統(tǒng)無需脫脂,清潔安quan,水粘結(jié)和燒結(jié)焊接,自由創(chuàng)建復(fù)雜零件,是創(chuàng)建堅固金屬3D打印零件簡單安quan方法水性金屬漿無溶劑,操作安quan,創(chuàng)造復(fù)雜零件新機遇
類似于標準的FDM塑料長絲打印機。 給打印頭喂以水基金屬,陶瓷或支撐材料漿料。 水性金屬漿料是處理3D打印材料的安quan、環(huán)保的方法,因為它可實現(xiàn)無脫脂,無溶劑的3D打印工作流程,而無需處理聚合物。 在打印過程中,打印機中不會產(chǎn)生煙霧或異味,因為蒸發(fā)的維一材料是水。 打印機使用的接口與塑料細絲FDM打印機相同。 我們的系統(tǒng)包括具有許可證和免費更新的軟件。
Rapidiadute的水性金屬,陶瓷或支撐材料漿料供入兩個du立的打印頭。 水性金屬漿料是3D打印金屬的簡單,安quan的方法。 沒有金屬粉末危害,也沒有塑料溶劑,這意味著沒有煙霧,氣味或不需要處理廢聚合物。 印刷完成后,零件就可以直接進入燒結(jié)爐,而無需進行冗長的排膠過程。 填充沒有限制,可以打印完quan固體的零件。


該系統(tǒng)燒結(jié)爐是quan自動,安quan且易于安裝的。 它由60A單相插座供電,尺寸適合穿過辦公室的門,其設(shè)計完quan是真正意義上的辦公室友好型設(shè)計。 該爐軟件預(yù)裝了用于多種材料的燒結(jié)型材; 只需選擇一種材料,然后按開始即可。 用厚的難熔金屬制成的脫水缸可確保在整個溫度范圍內(nèi)達到1400°C的峰值溫度均勻性。


我們的水性金屬糊技術(shù)是水性金屬漿料3D打印系統(tǒng)金屬3D打印系統(tǒng)的基礎(chǔ)。它通過加速生產(chǎn)過程并消除溶劑,使結(jié)合金屬3D打印的you勢更進一步。結(jié)果是一種快速,易于使用的系統(tǒng),該系統(tǒng)對環(huán)境友好且完quan無溶劑。
復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的蒸發(fā)支撐

該金屬印刷系統(tǒng)是為一能夠使用專有的蒸發(fā)聚合物支撐來生產(chǎn)具有復(fù)雜內(nèi)部結(jié)構(gòu)的零件的系統(tǒng)。這些支撐物是我們te有的,并且可以通過水性金屬漿料來實現(xiàn)。通過取消脫脂步驟,可以將聚合物載體保留到燒結(jié)階段,此時,該部件應(yīng)足以支撐自身。這些蒸發(fā)性載體幾乎用于ALL載體,從而大大減少了后處理時間,并將浪費在載體上的金屬量減少了90%。
水粘結(jié)和燒結(jié)焊接
我們的水基金屬糊劑是水溶性的,從而具有僅用水即可將未燒結(jié)零件熔合在一起的dute能力。 可以通過打印簡單零件并通過將要連接的區(qū)域浸入水中來附著它們來創(chuàng)建復(fù)雜的裝配體。 燒結(jié)后,所得組件的強度與單個零件一樣。 也可以使用我們的金屬漿將相似的過程用于將3D打印的零件燒結(jié)到相同合金的機械零件上。
桌面DLP打印機,旨在與陶瓷和金屬樹脂材料一起使用
405 nm紫外線LED
像素大?。╔ / Y)57um
分辨率FHD 1920 x 1080
強度可調(diào),適用于各種材料
構(gòu)建板:
尺寸110 x 60 x 138mm
層厚度25、50、100um
改善表面,更好地粘附零件
加熱筒:
降低樹脂粘度
更快的打印時間
可控制的加熱溫度
quan升容量,無需添加樹脂即可進行quan尺寸打印
減小分離力以促進零件分離
還原膜(Vat Film ):
增強耐用性,耐刮擦和抗撕裂
減少渾濁
更換方便
經(jīng)濟實惠
相機+應(yīng)用程序
遠程監(jiān)控
文件格式:·STL,OBJ,.amf
支持模式:
支持可編輯的形狀和結(jié)構(gòu)
多種視圖模式,可實現(xiàn)佳放置
中空殼零件
減少材料使用
改善陶瓷燒結(jié)
格子填充支架,可進行空心打印
硬件G代碼:可編輯
收縮包裝:模型修復(fù),te別適合掃描模型
處理能力:接受超大的Mb文件
室內(nèi)燈:內(nèi)燈允許在小時設(shè)置后監(jiān)視黑暗中的打印狀態(tài)
1.1、可紫外線固化陶瓷樹脂。


這種瓷質(zhì)光固化樹脂適用于使用SLA,DLP或CLIP技術(shù)且紫外線波長在350至405 nM之間的3D打印機。
磷灰石是需要高分辨率細節(jié)或高耐熱性的物體的Li想選擇。 它能夠以25微米的厚度進行打印。
等效X,Y和Z軸的收縮率約為14%(取決于零件的幾何形狀)。 燒制后,可以用市售釉料給物體上釉。 上釉的物品可用于食品,微波爐,烤箱,洗碗機和冰柜。
陶瓷3D打印的應(yīng)用包括專業(yè)制造,汽車,航空航天,工程,建筑,設(shè)計等。
1.2、玻璃陶瓷樹脂
一種可光固化的聚合物樹脂,可用于SLA或DLP打印機。 玻璃體是一種具有高強度,低孔隙率/高密度和耐熱沖擊性的玻璃陶瓷。 它不導(dǎo)熱或不導(dǎo)電,并且耐化學腐蝕。 玻璃窯在相對較低的溫度下燃燒,表面呈白色玻璃狀。 等效X,Y和Z軸的收縮率大約為17%(取決于零件的幾何形狀)。
1.3、光聚合物顯影樹脂基料
該配方用于開發(fā)用于3D打印的新型UV固化樹脂材料。
Genesis不能按原樣打印,但可以與固體粉末結(jié)合使用,創(chuàng)建一種新穎的3D打印樹脂。當摻入固體粉末時,創(chuàng)世紀為光聚合物樹脂的研究和開發(fā)提供了起點。
新型樹脂材料開發(fā)的應(yīng)用存在于許多行業(yè),包括汽車,牙科,珠寶,生物技術(shù)和其他領(lǐng)域。
創(chuàng)世紀以公升和加侖尺寸出售。致電或EMAIL購買5加侖或更大的容器。
一般提示
Genesis專為實驗用途而設(shè)計。使用這些準則作為示例。鼓勵在指南之外進行實驗。
混合自己的固體粉末時要做出好的判斷。 Tethon 3D不提供“創(chuàng)世紀的使用說明”,因為這取決于所用材料的類型。
要確定您的材料可能的大固體裝載量,將一小批物料混合到其飽和點以上,以確定可以裝入Genesis的大粉末量。
建議行小型測試。在舒適使用Genesis之前,請勿使用雨刮器桿。
在UV盒中將打印的物體至少固化一小時。
隨后將Genesis從窯中的打印對象中燒出時,請使用增加的曝光打印機設(shè)置。增加印刷后的固化時間也可以改善燒結(jié)過程。固化零件所需的時間與打印對象所花費的時間相同。將其在UV盒中旋轉(zhuǎn)以確保均勻固化。
Genesis的燒制時間表和高燒結(jié)溫度取決于Genesis配制的材料的玻璃化溫度。需要緩慢升至1200F以防止破裂。
樣品點火時間表
0 – 600F每小時50F保持1小時(對于厚度超過5mm的零件,每小時可降至25度)
每小時600 – 1200F 50F
1.4、高鋁樹脂

這種高氧化鋁(> 97%)的陶瓷UV固化樹脂是專門為Tethon的Bison 1000陶瓷DLP打印機配制的。 不建議在其他3d打印機平臺上使用。 需要在1700C下進行燒結(jié)才能完quan玻璃化。
1.5、莫來石陶瓷樹脂

一升含有莫來石陶瓷的樹脂。 推剪用于Bison 1000 DLP 3d打印平臺。 打印的物體必須燒結(jié)成100%莫來石。
1.6、彈性陶瓷樹脂

這種可撓曲的陶瓷UV固化樹脂專為我們的陶瓷DLP打印機而配制。 不建議在其他3d打印機平臺上使用。 印刷部分將是一種柔性陶瓷聚合物復(fù)合材料,可以通過拉伸,擠壓等方式定位并燒結(jié)就位,以成為100%固態(tài)非柔性陶瓷。
1.7、莫來石陶瓷粉
1.8、陶器(陶土)陶瓷粉
1.9、高鋁陶瓷粉
另外推剪德國進口多材料3D打印機--3D打印粘土/瓷器,混凝土,漿糊,涂料(粘土3D打印機,瓷器3D打印機,漿糊3D打印機,混凝土3D打印機,涂料3D打印機)
了解更多
瑞士regenhu品牌3D Discovery型號的生物打印機為活細胞、組織、器官經(jīng)濟高效的三維生物打印機,可升級到9個打印頭,
針對不同材料提供不能類型的打印頭和打印技術(shù),使用生命與材料進行結(jié)合已成為臨床診斷、藥物發(fā)現(xiàn)、藥物毒性和組織修復(fù)以及復(fù)雜組織器官生物3D打印得力設(shè)備。
適合打?。焊鞣N不需要加熱的水凝膠,細胞、顆粒物凝膠(磷酸鈣鹽),適于構(gòu)建各種支架、微型組織以及對材料的測試。
配置:
? 1支 基礎(chǔ)凝膠針尖打印頭:
主要適合于骨組織修復(fù)和再生材料的高粘度材料打印:
如羥基磷灰石(Hydroxyapatite)、磷酸三鈣(Tricalcium phosphate)、珍珠質(zhì)(Nacre)等
? 1支 細胞友好型號微閥懸液噴射打印頭:
主要適合于友好型細胞打?。?br>
如胚胎干細胞(Embryonic stem cell)、脂肪干細胞(Adipose derived stem cell)、骨髓間充質(zhì)干細胞(Bone marrow stem cell)、肝細胞(Liver cells)、腫瘤細胞(Tumor cell)
? 1支 高溫材料打印頭(250℃)
主要適合于可加熱材料的打印:
如聚乳酸(PLA)、乳酸-羥基乙酸共聚物(PLGA)、聚乙酸內(nèi)脂(PCL)、羥基乙酸淀粉鈉
(Sodium Starch Glycolate),包括硅酮(Silicones)、聚氨酯(Polyurethane)等
? 同時包括紫外固化裝置
世聯(lián)博研(Bioexcellence)公司為醫(yī)生、工業(yè)、科研人員、藥物研發(fā)提供創(chuàng)新、定制化的3D打印服務(wù),面向大學等教育和科研機構(gòu)提供實驗室建設(shè)的整套方案和研究方向指導(dǎo)以及協(xié)助地方政府建立3D打印quan產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)公共平臺
★血管模型打印服務(wù)
★皮膚模型打印服務(wù)
★骨水泥打印服務(wù)
世聯(lián)博研專注生物力學和生物打印科研服務(wù),10年經(jīng)驗支持。提供3D生物打印機銷售、租賃和3D生物打印科研實驗委托服務(wù)。世聯(lián)博研作為生物打印合作伙伴,為您提供解決方案——我們擁有專門的生物3D打印服務(wù)中心,配備多臺球的生物3D打印機,設(shè)備來自瑞士、美國、瑞典、芬蘭、法國、德國等。我們擁有一支由博士和碩士組成專業(yè)的技術(shù)團隊,公司在北京、廣州、上海、成都、合肥、西安、蘇州、哈爾濱、設(shè)立3D打印展示中心,為國廣大客戶提供現(xiàn)場觀摩和打印服務(wù)。我們專注您的業(yè)務(wù),將您的想法帶入現(xiàn)實,我們幫您提供適合您行業(yè)的3D打印解決方案。
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