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北京容圣科技有限公司
初級(jí)會(huì)員 | 第5年

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當(dāng)前位置:北京容圣科技有限公司>>細(xì)胞培養(yǎng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)>> 細(xì)胞3D打印機(jī)細(xì)胞3D打印機(jī),細(xì)胞3D打印系統(tǒng)

細(xì)胞3D打印機(jī),細(xì)胞3D打印系統(tǒng)

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產(chǎn)品型號(hào)細(xì)胞3D打印機(jī)

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所  在  地北京市

更新時(shí)間:2015-08-26 00:33:42瀏覽次數(shù):805次

聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)
瑞士RegenHU 公司目前主要有兩款產(chǎn)品,分別為3DDiscovery 和BioFactory
系列。這兩款產(chǎn)品都是生物打印領(lǐng)域中具有高性價(jià)比的3D 生物打印平臺(tái),可以
幫助研究者通過(guò)生物打印方法對(duì)有潛力的三維組織工程方法、材料、集成技術(shù)等
進(jìn)行研究。

細(xì)胞組織活性生物材料3D打印制造zui強(qiáng)音!—Biofactory活性細(xì)胞組織材料打印制造系統(tǒng)
 
 
 

RegenHU三維生物打印機(jī)在生物材料兼容性、細(xì)胞友好打印特性等各項(xiàng)參數(shù)上處于地位。瑞士RegenHU 3D生物打印與制造系統(tǒng)已經(jīng)廣泛用于再生醫(yī)學(xué)、組織工程、癌癥、干細(xì)胞、醫(yī)用高分子材料等科學(xué)領(lǐng)域的研究中.

Regenhu—生物與材料的*結(jié)合,組織工程、再生醫(yī)學(xué)的革命!

Biofactory活性細(xì)胞組織材料打印制造系統(tǒng)亮點(diǎn):
多達(dá)8個(gè)打印頭,具有復(fù)雜組織等打印物快速構(gòu)建能力:
強(qiáng)大的加料倉(cāng)有利于整體三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,從而實(shí)現(xiàn)同時(shí)打印組織/器官內(nèi)的不同組分,使用不同的細(xì)胞、細(xì)胞外基質(zhì)和生物活性因子,并且使用的配比。
高精度、精準(zhǔn)定位和噴涂:即分辨率高,該系統(tǒng)射出精度20pl和顛覆傳統(tǒng)的三維陀螺定位可精準(zhǔn)控制墨水噴射位置和墨水的量,有利于生物顯微結(jié)構(gòu)的建立,有利于局部痕量供給生物活性因子及藥物,從而有利于控制組織的局部生長(zhǎng)發(fā)育
構(gòu)建速度快:配套生物材料、生物墨水BioInk和 OsteoInk,能夠快速的制造生物組織/器官,保證了生物材料的存活率,從而顯著有利于再生醫(yī)藥、器官移植等未來(lái)醫(yī)學(xué)領(lǐng)域。
*的微環(huán)境控制能力: Flow box提供類細(xì)胞組織所需要的類似體內(nèi)的溫度、濕度、光照、氧氣/二氧化碳濃度控制能力,保證了整個(gè)打印過(guò)程的無(wú)菌化操作。
按需打印細(xì)胞組織器官:可以按需制造出符合個(gè)體需求的單個(gè)器官或組織,真正實(shí)現(xiàn)醫(yī)學(xué)的個(gè)性化需求
HMI和BIOCAD專業(yè)生物打印軟件:
軟件容易操作,文件轉(zhuǎn)換,確保后期打印精度;
HMI生物打印軟件可以同時(shí)對(duì)8個(gè)打印頭的參數(shù)進(jìn)行輸入,如打印材料,噴頭直徑、加熱情況、噴射點(diǎn)距、定位參數(shù)
打印材料廣泛:達(dá)到200多種材料,涵蓋牛頓力學(xué)和非牛頓力學(xué)材料粘度:20–30’000mPas
細(xì)胞組織無(wú)損傷:*可見(jiàn)激光固化,對(duì)細(xì)胞無(wú)損傷
對(duì)使用儀器者提供*的生物凝膠BioInk和 OsteoInk, 適于大量細(xì)胞的種植、細(xì)胞和組織的生長(zhǎng)、細(xì)胞外基質(zhì)的形成、氧氣和營(yíng)養(yǎng)的傳輸、代謝物的排泄以及血管和神經(jīng)的內(nèi)生長(zhǎng)
*的生物材料和干細(xì)胞技術(shù):
符合生物力學(xué)要求的噴射精度和噴嘴直徑:該系統(tǒng)皮升級(jí)別的極限噴射精度和液滴控制, 有效地解決了噴射過(guò)程中的剪切力和液滴的沖擊力會(huì)對(duì)打印細(xì)胞液活性造成沖擊

Biofactory活性細(xì)胞組織材料打印制造系統(tǒng) 性能參數(shù):
打印頭個(gè)數(shù):8個(gè)
機(jī)械手臂精度:±10um
制作盤溫可溫控: -5 到80℃
噴嘴直徑:為活性細(xì)胞組織量身定制70um-2mm
噴射精度:20PL
制作范圍:130x90x60mm
打印頭粘度范圍:20-30’000mPaS
繪制軟體: BioCAD 和
打印頭具加熱功能:(zui高至250℃)
可打印材料范圍:
多達(dá)到200多種材料,涵蓋牛頓力學(xué)和非牛頓力學(xué)材料粘度:20–30’000mPas, Biofactory配備多達(dá)5種不同型號(hào)的打印頭,可以實(shí)現(xiàn)組織工程支架打印、細(xì)胞打印和對(duì)高分子,如蛋白質(zhì)和多種有機(jī)大分子的打印
配套打印的材料:BioInk和 OsteoInk
打印頭類型:室溫細(xì)胞打印頭、可調(diào)溫細(xì)胞打印頭、皮升噴射打印頭


成功案例:
(1)Lenke Horva , Yuki Umehara, Corinne Jud, et al. Engineering an in vitro air-blood barrier by 3D bioprinting, Nature,22 January 2015

 2015年Nature雜志專門刊發(fā)RegenHU BioFactory的應(yīng)用文章,介紹其在構(gòu)建體外血液-空氣組織屏障方面的應(yīng)用,研究人員成功利用BioFactory的打印精度優(yōu)勢(shì),采用內(nèi)皮細(xì)胞和上皮細(xì)胞構(gòu)建了肺泡體外三維模型,為研究血-空氣屏障的體外組織提供了非常好的途徑。

 

 上圖相比于手工構(gòu)建,生物打印的組織細(xì)胞生長(zhǎng)均勻,可以快速成層生長(zhǎng),形成不同細(xì)胞層組成的組織結(jié)構(gòu)
 
(2)Kesti M, Müller M, Becher J,  et al. A versatile bioink for three-dimensional printing of cellular scaffolds based on thermally and photo-triggered tandem gelation. Acta Biomater. 2015 Jan;11:162-72 




上圖通過(guò)共混溫敏性聚合物聚-N-異丙基丙烯酰胺接枝透明質(zhì)酸與甲基丙烯酸酯化的透明質(zhì)酸,將其作為支架材料進(jìn)行生物打印測(cè)試,結(jié)果顯示其對(duì)于細(xì)胞具有良好的生物相容性。其形成的三維結(jié)構(gòu)在打印后可以快速凝膠化,同時(shí)保證*的機(jī)械性能穩(wěn)定。在應(yīng)用牛軟骨細(xì)胞進(jìn)行測(cè)試后,顯示流變性能,溶脹行為都達(dá)到要求,生物相容性良好。

3)Carrel J-P, Wiskott A,Moussa M, Rieder P, Scherrer S,Durual S. A 3D printed TCP/HA structure as a new osteoconductive scaffold for vertical bone augmentation.Clin. Oral Impl. Res. 00, 2014,1–8.


上圖利用磷酸三鈣和和羥基磷灰石3D打印多孔骨細(xì)胞生長(zhǎng)支架,其具有良好的孔隙度和互聯(lián)互通性能,特別符合成骨細(xì)胞生長(zhǎng)。在羊顱骨模型測(cè)試中,證明其可以很好地促進(jìn)皮質(zhì)骨的縱向生長(zhǎng)。相比于現(xiàn)有的骨替代材料,三維打印的多孔骨細(xì)胞生長(zhǎng)支架可以提高垂直骨生長(zhǎng)過(guò)程,植入羊顱骨模型顯示其產(chǎn)生的新骨量比顱骨高3 mm,骨量比標(biāo)準(zhǔn)的材高四倍以上,顯示其具有更好的骨生長(zhǎng)傳導(dǎo)性(osteoconductivity)

3D Discovery *的微環(huán)境控制能力 多功能多材料生物組織工程 3D打印系統(tǒng)


3DDiscovery?是一個(gè)符合成本效益的細(xì)胞高相容性3D生物印刷平臺(tái),以通過(guò)生物打印方法發(fā)掘具有潛力的三維組織工程。
此儀器藉由創(chuàng)新的建構(gòu)方式建構(gòu)軟硬組織的體外模型來(lái)控制細(xì)胞之間的間隙及其形態(tài).多種打印供選擇

系統(tǒng)亮點(diǎn):
1.多達(dá)4個(gè)打印頭,具有常規(guī)組織等打印物快速構(gòu)建能力:
強(qiáng)大的加料倉(cāng)有利于整體三維結(jié)構(gòu)的構(gòu)建,從而實(shí)現(xiàn)同時(shí)打印組織/器官內(nèi)的不同組分,使用不同的細(xì)胞、細(xì)胞外基質(zhì)和生物活性因子,并且使用的配比
2.*的微環(huán)境控制能力: Flow box提供類細(xì)胞組織所需要的類似體內(nèi)的溫度、濕度、光照、氧氣/二氧化碳濃度控制能力,保證了整個(gè)打印過(guò)程的無(wú)菌化操作。
可在體外極限模擬內(nèi)體生理?xiàng)l件,打印三維細(xì)胞和復(fù)雜組織、器官。
3.高精度:即分辨率高,可以控制水凝膠噴射位置和墨水的量,有利于生物顯微結(jié)構(gòu)的建立,有利于局部痕量供給生物活性因子及藥物,從而有利于控制組織的局部生長(zhǎng)發(fā)育。
4.適合多種生物材料
4.1)聚乳酸(PLA)、聚乙醇酸(PGA)、聚乙二醇衍生物(PEG)、纖維蛋白、彈性蛋白(韌帶及真皮中)、膠原蛋白、海藻酸鈉、瓊脂糖等。
4.2)是天然生物衍生材料,如脫鈣骨基質(zhì)、殼聚糖、藻酸鹽凝膠等;4.3)另一類是人工合成生物高分子材料,主要有羥基磷灰石、磷酸三鈣、生物活性玻璃等無(wú)機(jī)材料和以聚乳酸及其共聚物等為代表的有機(jī)材料。
4.4)采用聚己酸內(nèi)酯,磷酸鈣和水凝膠基體來(lái)形成生物相容性良好的骨骼。
5.在單一模型中同時(shí)結(jié)合細(xì)胞校號(hào)分子生物材料
6.*技術(shù)提供細(xì)胞及生物分子良好的空間控制
7.組件可升級(jí)
8.使用 BioCAD可輕松繪制模型
9.于生理環(huán)境下制作
10.可選擇實(shí)驗(yàn)室工作臺(tái)或無(wú)菌罩
3DDiscovery?多功能多材料生物組織工程3D打印系統(tǒng)主要參數(shù):
外形尺寸:580/540/570mm
機(jī)械手臂精度:±10μm
制作范圍:130x90x60mm
打印頭個(gè)數(shù):4個(gè)打印頭
粘度范圍:10'000mPaS
射出精度達(dá): nl
打印頭具加熱:zui高至250℃
繪制軟件: BioCAD
制作盤溫可溫控:-5 ~ 80 ℃
可選用的材料
?生物大分子
?鈣
?細(xì)胞
?信號(hào)分子(蛋白質(zhì))
?水凝膠
?膠原蛋白
?聚己內(nèi)酯
?聚酯
3DDiscovery?多功能多材料生物組織工程3D打印系統(tǒng) 應(yīng)用范圍:
1、細(xì)胞組織再生
2、藥物開(kāi)發(fā)
3、藥物發(fā)現(xiàn)(3D藥物和藥物篩選)
4、藥物毒性分析
5、組織工程堅(jiān)實(shí)的支架
6、體外組織檢查分析
7、復(fù)雜人類疾病體外分析模型
8、臨床診斷體外組織自動(dòng)化檢測(cè)
9、模塊化組織裝配

3DDiscovery?多功能多材料生物組織工程3D打印系統(tǒng) 相關(guān)案例參考  
(1) Kajsa Markstedt, et al. 3D Bioprinting Human Chondrocytes with anocelluloseAlginate Bioink for Cartilage Tissue Engineering Applications. Biomacromolecules,2015, Accepted. 
文章介紹了利用軟骨細(xì)胞和纖維素-海藻酸鈉配成的生物墨水來(lái)打印人體的軟骨組織及應(yīng)用(3DDiscovery打印機(jī))。

 
圖3-6 文章相關(guān)數(shù)據(jù)及圖片

ABSTRACT: In this study, a bioink that combines the outstanding shear thinning properties of nanobrillated cellulose (NFC) with the fast cross-linking ability of alginate was formulated for the 3D bioprinting of living soft tissue with cells. Printability was evaluated with concern to printer parameters and shape delity. The shear thinning behavior of the tested bioinks enabled printing of both 2D gridlike structures as well as 3D constructs. Furthermore, anatomically shaped cartilage structures, such as a human ear and sheep meniscus, were 3D printed using MRI and CT images as blueprints. Human chondrocytes bioprinted in the noncytotoxic, nanocellulose-based bioink exhibited a cell viability of 73% and 86% after 1 and 7 days of 3D culture, respectively. On the basis of these results, we can conclude that the nanocellulose-based bioink is a suitable hydrogel for 3D bioprinting with living cells. This study demonstrates the potential use of nanocellulose for 3D bioprinting of living tissues and organs.

(2)Markus Rimanna, et al. 3D Bioprinted Muscle and Tendon Tissues for Drug Development. Chimia 69 (2015) 65–67 
 
圖3-7 打印后的組織結(jié)構(gòu)的照片 
蘇黎世大學(xué)藥物開(kāi)發(fā)和物質(zhì)測(cè)試中心運(yùn)用RegenHU打印機(jī)(3DDiscovery打印機(jī))進(jìn)行了測(cè)試。文章介紹了打印主要人類成肌細(xì)胞和鼠肌腱細(xì)胞。免疫組織化學(xué)染色顯示打印后的成肌細(xì)胞在分化培養(yǎng)的七天后成為肌球蛋白重鏈(綠色),顯示肌肉橫紋特征和多核細(xì)胞。A1A2顯示了整個(gè)打印后的組織結(jié)構(gòu)的照片。B1B2打印的鼠肌腱細(xì)胞在分化培養(yǎng)5天后顯示*的成熟肌腱膠原蛋白。肌腱膠原I環(huán)繞在細(xì)胞核周圍。 
圖3-8 骨骼肌細(xì)胞和肌腱細(xì)胞打印成組織后的增殖情況
(3)Markus Rimann, et al. Standardized 3D Bioprinting of Soft Tissue Models with Human Primary Cells. Journal of Laboratory Automation, 2015, 1–14 
文章報(bào)道了使用人的原始細(xì)胞來(lái)進(jìn)行皮膚軟組織的三維打印培養(yǎng)(3DDiscovery打印機(jī))。成纖維細(xì)胞被交替打印在bioink支架中并進(jìn)行長(zhǎng)達(dá)7周的培養(yǎng)。成纖維細(xì)胞*填充在bioink支架中,活性良好并擴(kuò)展到整個(gè)支架中。原代人皮膚角質(zhì)細(xì)胞接種在成纖維細(xì)胞形成的這種結(jié)構(gòu)中,形成了真皮*的表皮樣結(jié)構(gòu),這是*次對(duì)該類型的三維組織進(jìn)行報(bào)道。
 
 
圖3-9 成纖維細(xì)胞*填充在bioink支架中,活性良好
(4)Kristin Schacht, et al. Biofabrication of Cell-Loaded 3D Spider Silk Constructs. Angew. Chem. Int. Ed. 2015, 54, 2816 –2820 
 





圖3-10蜘蛛絲蛋白水凝膠生成的三維細(xì)胞加載結(jié)構(gòu)
生物墨水的生物印刷適應(yīng)性是生物打印的目前zui大的瓶頸之一。文章報(bào)道了使用了重組蜘蛛絲蛋白作為生物墨水,發(fā)現(xiàn)其具有能夠?qū)?xì)胞生存和增殖具有良好的適應(yīng)能力,不需要交聯(lián)劑、機(jī)械穩(wěn)定添加劑或增稠劑。在這項(xiàng)研究中, 重組蜘蛛絲蛋白水凝膠可以自動(dòng)生成的三維細(xì)胞加載結(jié)構(gòu),證明重組蜘蛛絲水蛋白凝膠在生物打印中具有良好的應(yīng)用前景

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