三维生物打印机

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三维生物打印机相关的厂商

  • 深圳升华三维科技有限公司成立于2017年6月,中国金属陶瓷间接3D打印技术的开拓者和领航者。是一家专注于金属/陶瓷间接3D打印装备及材料研发生产的国家高新技术企业,致力于金属/陶瓷间接3D打印技术的推广及应用。已建成了完整的间接3D打印前后处理工艺流程,涵盖了材料开发、密炼\造粒机、3D打印机、脱脂烧结炉等全工艺链设备。提供从金属/陶瓷3D打印机、多材料打印、后处理设备到打印服务的高性能间接3D打印整体解决方案。
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  • 苏州开浩电子科技有限公司是一家拥有较为丰富的经历和行销经验,公司于2015年成立,公司坐落于全国文明城市苏州,近年来,通过全体员工的共同努力,逐渐成为专业品牌代理,本着诚信为本、积极开拓、优质服务的精神和专业、用心、负责的理念开始了观祥发展的新时期,在探索中发展,在创新中前行。主要业务:机电设备及配件,机械设备及配件,三维打印机,三维扫描仪,三维软件,二次元,三次元设备,自动化设备及零部件,法国科瑞朗关节臂,美国Formlabs 公司于三维打印机,德国Aicon公司三维扫描仪,意大利经济型三维扫描仪,并承接三维检测,三维扫描,三维打印,cnc加工,产品表面处理镀层处理,材料理化分析、尺寸测量、无损检测、 环境可靠性等相关的技术服务与解决方案等服务
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  • nanoscribe 银牌7年
    400-860-5168转4252
    纳糯三维科技(上海)有限公司作为德国Nanoscribe在中国的唯一子公司加强了在中国的销售活动,巩固现有业务关系,并在整个亚太地区进一步扩大客户服务范围。 德国Nanoscribe公司的Photonic Professional GT系列是目前世界公认的打印精度最高的3D打印机。跟传统的以激光立体光刻为代表的高精3D打印机相比,利用双光子微光刻原理的Photonic Professional GT能够轻松打印出精细结构分辨率高出100倍的三维微纳器件。 不管是在科研领域还是在工业界,双光子加工都被认为是最具有应用前景的精细加工技术之一。作为市面上双光子加工技术的翘楚,Photonic Professional GT提供了全智能的软件操作界面以及标准化3D作业流程,能够实现多种材料的增材以及减材加工。目前全球排名前十的大学里已经有六所购买了这台设备,开创或者推动着诸如力学超材料、激光快速成型,微纳机器人,再生医学工程,微纳光学,微机电以及等离激元等多个创新领域的研究。
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三维生物打印机相关的仪器

  • 瑞士regenHU生物3D打印机 —— 根据客户需求提供生物3D打印方案丰富的打印种类包含微型阀喷墨、高精度活塞挤压、静电纺丝等六种打印类型,轻松构建多种材料、多种类细胞的混合三维结构模块化设计* 可同时装配5个不同类型的打印头,以处理多种生物材料。* 可安装光固化元件、底物高度校准元件、实时监控摄影机等多种配件,丰富可打印墨水种类,准确控制打印位置,实时记录打印过程配套软件* regenHU同时提供SHAPER软件,为生物建模打造。从设计、布局到控制打印位置、多材料打印顺序,可通过SHAPER完成,只需3步即可构建属于您的三维生物模型。* 可在线对软件进行升级和漏洞修复。生物环境(R-GEN 200)* 提供符合NSF/ANSI 49标准的Class II生物柜,同时内置紫外灭菌灯,使实验过程不受污染。配备防震系统,使打印过程平稳顺滑。售后服务* 提供R-GEN系列仪器与软件的热线支持(e-mail、电话或远程支持)。* 国内配多名工程师,可进行有效的响应。规格概要* 外形尺寸:770 × 720 × 760 mm / 160 kg(R-GEN 100)1366 × 963 × 2202 mm / 600 kg(R-GEN 200)* 打印范围:130 × 90 × 65 mm(在不同参数下,打印高度可能有所差别)* 出墨精度:5 nL* 配套编辑、控制软件:SHAPER* 打印平台可控温:4~80℃R-GEN 打印头种类气动线材打印头* 打印支架或中高黏度的连续线材适用材料* 水凝胶、胶类物质、颗粒悬浮液(陶瓷或金属)、树脂、硅脂等* 黏度范围:50 – 200, 000 mPas气动熔融打印头* 使用熔融的热塑性材料构建三维结构* 打印中高黏度的连续线材* 配合静电纺丝书写模块可进行熔融热塑性材料的静电书写适用材料* 热塑性塑料、复合颗粒或粉末* 黏度不超过200, 000 mPas的树脂、胶类物质、水凝胶气动液滴打印头* 对分散有细胞的液滴进行可控喷射(小至10 nL)* 对中低黏度(不超过1000 mPas)的线材进行堆积打印适用材料* 非均质液体、水凝胶、胶类物质、黏度不超过5000mPas的颗粒溶液活塞线材打印头* 可对黏度不可控材料进行可控堆积低至5 nL的堆积* 配合静电纺丝书写模块可进行溶液或水凝胶的静电书写适用材料* 热塑性塑料、复合颗粒或粉末* 黏度不超过200000mPas的树脂、胶类物质、水凝胶R-GEN 部分配件进程监控元件实时监控生物打印过程* 无线CMOS数字显微镜* LED照明可调* 观测视野可调* 放大倍率可调(20 – 90倍)底物高度校准元件可测量底物高度* 为非平面底物设计* 可测微孔板中单一孔内深度* 底物高度记录可保存* 3种检测模式光固化元件可在打印过程中进行固化* 2个波长可选:365 nm、405 nm* 照射时间、照射范围、照射强度可调细胞搅拌器避免打印过程中细胞沉淀* 细胞或颗粒在打印过程中均匀分布* 搅拌速度可调* 搅拌模式可调商用案例denovoSkin 是一种具有表皮结构的患者特异性自体皮肤移植,是可用于皮肤损伤治疗时的一种新型治疗法。人工处理机械打印regenHU技术可完成具有均一细胞分布的可控组织架构,同时具备好的3D生物环境,使体内相关的组织结构实现临床量化。CUTISS 治疗方法 常规治疗效果使用denovoSkin 效果denvoSkin 移植后,人体产生很小的瘢痕组织和收缩。同时实现临床上、功能上和美学上的突破。R-GEN 系列是好的生物制造方案,单个加工单位汇集了3D生物打印,静电纺丝和生物刺激技术。明确组织和器官的构建中需用何种刺激和条件。我们支持科学研究组织工程、再生医学&个性化医疗、制药、医疗器械行业、化妆品、药物开发,以及其他许多领域都有我们技术的身影。应用实例个性化器官打印1力学材料研究2血管结构设计3软骨组织工程4控释系统5、63D药物和药物筛选7静电纺丝构建细胞支架81 Noor et al. Advanced Science. 2019. PMID: 294329872 Kokkinis et al. Advanced Materials. 2018. PMID: 293373943 Daly et al. Biomaterials 162. 2018, 34-46 PMID: 294329874 Mancini et al. Tissue Eng Part C Methods. 2017 23, 804-8145 Charbe et al. Int J Pharm Investig. 2017. 7, 47-59 PMID: 289290466 Khaled et al. Int J Pharm 538. 2018. PMID 293530827 Laternser et al. SLAS Technol. 2018. PMID: 298952088 Ruijter et al. Adv Healthc Mater. 2019. PMID: 29911317支持材料类型:1. 生物材料:细胞、生长因子、蛋白类2. 天然&合成的水凝胶3. 去细胞的外基质生物墨水4. 热塑性高分子材料(PCL、PLGA等)5. 导电/热性材料(石墨烯、纳米银等)6. 无机陶瓷材料(磷酸钙、硅酸盐等)7. 您自制的材料SHAPER软件为生物2D/3D 建模设计,为药学、生物学、工程学等领域打造。3步构建属于您的三维模型。步骤一:DESIGNER使用软件中的工具来设计您的三维模型,也可直接导入已有模型。可选择多种打印技术并设置相应参数,以打印多种多样的生物材料。这些功能,均可在一个界面完成。步骤二:COMPOSER定位模型在平台中的打印位置并确认各材料的打印顺序,确认打印过程中的细节。步骤三:SEQUENCER确认多个打印目标的打印顺序、耗时,并为每一个打印步骤确认参数。以动态的形式快速预览您设定好的打印目标,可反复修改参数以优化打印过程。
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  • Readily3D 生物打印机 400-860-5168转4807
    一、Readily3D 公司Readily3D是成立于2020年,其核心产品层析成像3D 生物打印机源于洛桑联邦理工学院2017年一项研究成果。针对目前生物打印速度慢,会降低细胞活力,以及构建血管等复杂结构的性能差的缺点,他们开发了一款快速的生物打印机Tomolite,可以在不到一分钟时间内快速打印充满细胞的体积,而且不会损害细胞的活性,具有极大的优势。Readily 3D 公司正与生物学家合作,探索层析成像3D 打印在生命科学领域的创新应用。二、Readily3D 生物打印机EPFL 的研究人员开发了一种新的高精度3D打印方法用于打印小体积的软物体,从开始到结束的整个过程不到30秒,速度快,精度高,在3D生物打印等多个领域具有广泛的应用,尤其适合医学和生物学,可用于制造组织、器官,助听器、护齿器等多种软物体。Tomolite生物打印机采用层析成像的原理,这是一种基于表面扫描构建物体模型的方法,主要用于医学成像。Tomolite生物打印机采用来自个角度的光束,能够快速固化三维中的感光墨水,由于整个构建的体积是同时被照射的,所以只需几十秒的时间就可以构建厘米级的物体,打印完成后,物体可以简便的与未固体的墨水分离并收集。兼容水凝胶、丙烯酸树脂和硅酮材料。由于该打印方法是以光为基础,所以对打印的细胞没有剪切应力,不损害细胞活性,极低的光引发剂含量(1mg/mL LAP)和低的光剂量 (小于600mJ/cm2),使其成为生物打印中一种细胞友好型技术,帮助生物学家推进生物制造的前沿。目前Tomolite 3D生物打印机已成功应用的细胞有关节软骨祖细胞和间充质基质细胞,细胞存活率分为为80% 和85%。 Tomolite 3D生物打印机的特点:1、打印速度快:厘米尺寸的结构能够在几十秒内制造完成,使设计迭代和统计研究都变得简单明了。2、细胞友好,超快打印过程是的细胞在培养箱外的时间非常短,低的光引发剂含量也大大降低细胞毒性。3、无污染,敏感细胞和生物材料可以在无接触的密封玻璃瓶中成型,玻璃瓶可以高压灭菌。4、光学分辨率,光学方法可以定义分辨率低于100um 的三维光剂量分布,与打印体积无关。5、简单易使用,Apparite软件直接导入STL文件的构造,并对打印对象和打印参数进行完全控制。6、设计自由灵活,薄的,厚的,中空的,悬垂的等结构都可以轻松打印。大连力迪流体控制技术有限公司代理德国Readily 3D生物打印机,近30年进口工业品经验,常备大量现货库存,支持选型,在中国设有:上海,北京,广州,南京,成都,沈阳,长春办事处,可为您提供维修服务。售后服务工程师,可及时到现场给客户提供安装调试指导服务。
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  • 4D生物打印机 400-860-5168转4543
    法国Poietis SAS 4D生物打印机 3D生物打印机是一种能够在数字三维模型驱动下,按照增材制造原理定位装配生物材料或细胞单元,制造医疗器械、组织工程支架和组织器官等制品的装备。 法国Poietis SAS 4D生物打印机的采用激光辅助生物打印. 从1到100个细胞/液滴,每秒10000滴。以95%的存活率和优良的精度打印细胞. 生物挤压. 标准和/或温度调节头,非常适合粘性凝胶型细胞加载或无细胞生物 材料。高达100μm的纤维. 微阀. 理想的稳定液体型生物材料,无论是细胞负载或无细胞水凝胶。高 达100nL液滴. 法国Poietis SAS 4D生物打印机集成化的生物安全柜 将所有的生物打印和细胞合成集中在一 台设备之中。工业级六轴机械臂 robotics享受的精度和自动 化与全机动机器人。大型21寸触摸屏界面 操作您的生物打印机在相关条件与惊人的 可视化。生物挤压&微阀头 继续你们目前的生物打印工作,并将 你们的协议转移到NGB-R™ 。激光生物打印头 发现单细胞分辨率,并保持对单元分布 模式的全面控制。内置细胞水平显微镜 获得出色的图像并监视您的组织,而无需 将它们从BSC中取出 法国Poietis SAS 4D生物打印机拥有95% 细胞活力 功能性组织。不仅仅是3D支架。 500μm 500μm 激光生物打印技术是一种无喷嘴的技术,可以防止细胞产生在整个过程中受 伤或损坏。 4D 生物打印 特定的组织功能需要时间才能显现。NGB-R帮助您创建组织组件的特定模式, 让它们做到这一点。 微观模式和空间单元分布 与生物挤压不同,NGB-R技术允许根据非常特定的微观模式在空间上分布细 胞,确保关键的生物过程,如增殖、迁移、分化。
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三维生物打印机相关的资讯

  • 先临三维重磅推出高精度光固化3D打印机,助力原型设计和柔性生产
    5月26日,TCT亚洲展现场,先临三维正式发布AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机。AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机是先临三维自主研发的高品质3D打印机,拥有4K高分辨率、192*120*180mm的成型尺寸,具备稳定、准确的打印精度,并支持连续稳定打印,能够实现设计原型的快速迭代以及小批量快速生产,可应用于工业设计、零配件/手办/医疗辅具打印等众多专业领域。AccuFab-L4K 的发布,进一步推进了先临三维“3D扫描-设计-3D打印”系统解决方案的普及化应用。 AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机主要优势: l 高精度打印,准确呈现设计原型l 4K分辨率,还原细节,实现终端打印l 大幅面,快速成型,高效率打印l 连续打印,稳定性强,实现小批量快速生产l 适配多种工程树脂,满足不同品质要求l 软硬件人性化设计,使用高效便捷 合作巴斯夫,进一步提升高精度打印品质 高质量的3D打印设备+高质量的3D打印材料,可以为应用者提供稳定、高质量的打印服务,得到优质的打印产品。为进一步提升AccuFab-L4K的打印性能,先临三维在进行良好硬件设计的同时,也在材料上投入大量研发精力,部分自主研发的树脂材料,已通过医疗器械认证备案,可应用于医疗专业场景。 同时,先临三维也与巴斯夫3D打印解决方案品牌Forward AM取得合作,将巴斯夫Ultracur3D® 光固化树脂纳入AccuFab-L4K打印材料库。基于巴斯夫在聚氨酯研究和生产方面数十年的经验,Ultracur3D® 光固化树脂拥有以下优势: l 使3D打印零件具有长期的紫外稳定性l 使3D打印零件具有良好的力学性能l 打印精度高l 表面质量优良l 抗变形能力强l 环保,对环境影响小“我们非常荣幸此次和化工巨头巴斯夫进行合作。L4K打印机研发之初,我们便十分注重设备稳定性,作为高稳定性的3D打印机,对于设备的各项性能要求均比较高。巴斯夫的材料种类众多且性能稳定,使用巴斯夫的材料,为我们L4K打印机的性能又增加一项加持。” ——先临三维3D打印研发部经理 庞博 “我们很高兴与先临三维达成此次合作,实现‘AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机+ Ultracur3D® 系列光固化树脂’的解决方案,该方案能帮助客户更高效,更稳定的实现高性能功能性原型和小批量零件的制造。” ——巴斯夫3D打印解决方案(Forward AM)亚太区业务及运营总监 陈立博士 在3D打印领域,先临三维拥有多年的行业经验,所研发的打印机在齿科领域已得到良好应用。此次,先临三维发布AccuFab-L4K 高精度光固化3D打印机,是将3D打印技术在工业领域扩展的又一项实践——使用3D打印技术助力工业设计以及小批量柔性生产,推进智能制造的发展。先临三维也将持续努力,不断致力于高精度3D数字化技术的普及化应用。 关于先临三维 先临三维成立于2004年,公司专注高精度3D数字化及3D打印技术十余年,主营3D数字化与3D打印设备及相关智能软件的研发、生产、销售。公司是全球为数不多的拥有自主研发的“从3D数字化到智能设计到3D打印直接制造”的软硬件一体化产品解决方案的科技创新企业,致力于成为具有全球影响力的3D数字技术企业,持续推动高精度3D数字技术的普及化应用。 关于巴斯夫3D打印解决方案有限公司 巴斯夫3D打印解决方案有限公司总部位于德国海德堡,是巴斯夫新业责任有限公司的全资子公司。通过Forward AM品牌,专注于3D打印领域先进材料、系统解决方案、组件和服务的开发和业务拓展。公司凭借灵活、充满初创活力的内部结构,满足多变的3D打印市场中的客户需求。该公司与巴斯夫全球研究平台和应用技术部门紧密合作,以及科研机构、高校、创业公司以及行业合作伙伴开展密切合作。其潜在客户主要是致力于将3D打印用于工业制造的企业,所服务的典型行业包括汽车、航空航天和消费品。
  • 世界上第一台商业化的3D生物打印机在澳大利亚问世
    一家创新型澳大利亚公司Organov, Inc和位于墨尔本的Invetech Pty Ltd公司合作,开发出世界上第一台商业化的3D生物打印机,实现了医学上的一项重大突破。并因此而获得了近日联邦政府AusIndustry颁发的工程创新奖。   这项研究成果包括由机器手控制的精准打印头和一台计算机控制激光校准系统,能够根据需要打印人体组织三维图形,有助于进行生物组织结构重组和器官移植,对于国家经济和研发活动本身潜在的贡献是巨大的。它的成功显示了创新的力量和它对人类生活现实影响的能力。   事实上,从事生物组织工程的工程师们数十年来的努力已超越了以简单细胞结构创造三维器官的工作。他们用了9个月时间联合攻关解决工程领域新的挑战,设计、开发、制造和发送了世界上第一台商业化的3D生物打印机。   联邦创新、工业与科研部长金卡尔说,澳大利亚有世界水平的科研和极具创造性与智慧的公司,这二者将是一种有效的结合。澳大利亚政府正在比以往任何时候都加大对这种优势的投入,而驱动创新来确保澳大利亚的长期繁荣。
  • 为癌症研究助力: 3D生物打印机实现了什么?
    背景介绍尽管在过去十年中,世界各地的癌症死亡率显著下降,但癌症仍然是全球第二大死亡原因,到2020年约有1000万人死于癌症。这一发人深思的统计数据使寻找更有效的癌症解决方案成为全世界研究人员的一个重要优先事项。虽然动物模型提高了我们对癌症及其进展相关分子机制的理解,但使用这些物种间模型开发的治疗方法经常在临床试验中失败,因为其疗效结果无法转化为人类使用。人体细胞治疗的体外测试(in vitro)为研究人员提供了一个新的方式,该方式可以加速发现问题,并避免晚期临床失败的高昂代价。但是,这种人类细胞的临床测试必须在3D而不是2D中进行,因为细胞在3D中会根据来自周围细胞和环境的外部信号进行自我组装。过去的研究表明,3D细胞培养支持更多相关的细胞间相互作用,并在细胞增殖、形态、氧化、药物和营养摄取、排泄和连接蛋白等方面表现出差异,为研究人员提供更多与生理学相关的模型,以研究疾病的进展或筛选药物化合物。 基于挤压的生物打印组织工程项目中的复合材料和多细胞的灵活性CELLINK屡获殊荣的基于挤压技术的生物打印机 BIO X™ 和 BIO X6™ 允许进行多达6个打印头的3D生物打印,在小型或大型组织工程项目中实现复合材料和多细胞的打印。 基于光的生物打印直接在组织模型内通过血管网络进行生物打印CELLINK还提供基于光的生物打印机,例如由Volumetric支持的LUMEN X™ ,它可以用作独立的组织制造系统,也可以与基于挤压的生物打印机结合使用。基于光的生物打印机的优势是高分辨率的图案以及直接在组织模型内通过血管网络进行生物打印的能力。 生物墨水优异的生物相容性,细胞活力和可打印性此外,CELLINK还提供最多种类的高质量生物墨水,以及针对特定细胞类型配制的组织特异性的预包装试剂盒。每个套件均包含组织特异性细胞,优质培养基和定制的油墨混合物,以实现低批次间差异性,出色的生物相容性,细胞活力和可印刷性。

三维生物打印机相关的方案

  • 三维生物打印技术在离体自然杀伤细胞检测中的应用 宫颈癌肿瘤模型
    摘要自然杀伤(NK)细胞是一种先天免疫细胞,通过发挥细胞毒性作用,在清除转化或癌变细胞方面发挥着重要作用。近年来,一些免疫刺激分子和生物制剂被用来提高NK细胞的溶瘤作用。三维(3D)细胞培养技术已经发展到更好地概括体内结构和生理相关性,以评价这些药物和生物制剂的体外。在这个概念验证研究中, 我们开发了一个三维生物打印的子宫颈癌肿瘤模型,以证明NK细胞的细胞毒活性。用Ⅰ型胶原3D生物打印GFP标记的人宫颈癌细胞SiHa和CaSki,并与人外周血源性NK细胞共培养96h。NK细胞对肿瘤细胞的细胞毒性作用通过荧光显像进行评估,显示在NK细胞浓度增加的情况下,肿瘤杀伤程度更高。本文描述的方法是可缩放的,与高含量成像兼容,并且容易翻译到其他肿瘤模型。
  • 使用人角质形成细胞、成纤维细胞、周细胞和内皮细胞进行血管化和可灌注的皮肤移植的三维生物打印
    由异体细胞组成的多层皮肤替代品已被测试用于治疗不愈合的皮肤溃疡。然而,这种非天然皮肤移植不能永久移植,因为它们缺乏对与宿主组织整合重要的皮肤血管网络。在这项研究中,我们描述了使用三维生物打印技术制造一种可植入的多层血管化生物工程皮肤移植物。移植物是使用一个生物墨水包含人类包皮皮肤成纤维细胞(FBs),人类内皮细胞(ECs)来自脐带血人类内皮细胞群体形成细胞(HECFCs),和人类胎盘周细胞(PCs)悬浮在老鼠尾巴I型胶原蛋白形成真皮然后打印第二个生物墨水包含人类包皮角质形成细胞(KCs)形成一个表皮。在体外, KCs复制和成熟形成多层屏障,而ECs和pc自组装成相互连接的微血管网络。真皮生物墨水中的pc与ec内衬的血管结构相关,似乎能促进KC的成熟。当这些3D打印的移植物被植入免疫缺陷小鼠的背侧时,人ec内衬结构与从伤口床上产生的小鼠微血管一起接种,并在植入后4周内灌注。打印真皮中pc的存在增强了宿主微血管对移植物的侵袭和表皮网的形成。关键词:皮肤,组织工程,生物打印,再生医学,微血管系统影响声明三维打印可用于生成多层带血管化的人体皮肤移植,这可能会克服目前在无血管皮肤替代品中观察到 的移植物存活的限制。在皮肤生物墨水中包含人周细胞似乎可以促进皮肤和表皮的成熟。
  • 使用 DLP 和挤出生物打印机打印生物反应器
    摘要标准化细胞移植物、人工器官替代物和生化产品的组织和生物制造需要可控且可重复的离体组织生长培养物,以准确模拟体内环境。生物反应器可以创建这些生理相关环境,并且可以针对特定微生物(例如细胞类型或细菌)进行定制,以优化3D微生物和组织培养。但直到现在,寻找一种时间和成本效益高的生物反应器生产方案仍然是一个挑战。本技术说明提出了使用由 Volumetric和BIO X6™ 提供支持的Lumen X+™ 设计和制造生物反应器的工作流程解决方案。首先,本技术说明详细介绍了如何在数字光处理 (DLP) Lumen X+ 生物打印机上制造封闭式生物反应器。该技术说明还演示了BIO X6如何在生物反应器内创建精确的共细胞和多细胞培养物以完成工作流程。

三维生物打印机相关的资料

三维生物打印机相关的论坛

  • 生物分子打印机应用

    [b][url=http://www.f-lab.cn/microarray-manufacturing/cfm.html]生物分子打印机CFM[/url][/b]已用于打印各种各样的生物分子,包括DNA、蛋白质、脂类、糖类和细胞抗体。生物分子打印机CFM与PIN或非接触式印刷技术相比,能够使得配体浓度稀释比其他技术高出1000倍,并且配体直接从粗混合物到选择性捕获表面上直接打印印刷.[b]生物大分子打印机CFM[/b]采用微通道网络打印,一个4×12模块一次打印48个样品。自动化流体处理和定位系统可以在一次运行中打印多达768个独特的样品。该系统是用于印刷到SenseyeSPR传感器mx96。[b]生物分子打印机CFM[/b]使标准耦合传递和捕捉较低吞吐量的多通道系统,这种条件是基于高通量阵列系统的。 [img=生物分子打印机,299,340]http://www.f-lab.cn/Upload/cfm-printers.jpg[/img][b]生物分子打印机[/b]:[b][url]http://www.f-lab.cn/microarray-manufacturing/cfm.html[/url][/b]

  • 生物3D打印机使用操作培训

    作为科技发展所产生的颠覆性技术,生物3D打印近年来在生物医疗领域内产生了很多应用创新。生物3D打印机作为支撑该技术的基础设备,掌握它的使用方法为交叉复合研究型人才培养奠定了基础。本次微课以生物3D打印机的使

  • 普通打印机打印出荧光生物传感器

    开发适用于纸质传感器的发光材料,一直是一项重大挑战。可视化纸基生物传感器具有众多优点,然而也存在着缺点。那就是普通的发光材料难以固定在纸质衬底上,同时其光学活性也很容易丧失。因此,想要找到适用于纸质传感器的发光材料难度很大。 近日,中科院合肥物质科学研究院智能所研究人员成功研制出了一种发光氧化石墨烯,能够具有高荧光量子产率,并且可以通过普通打印机在衬底上打印出荧光“开”的生物传感器。该研究对我国多种生物分子研究具有重要意义。 该研究基于氧化石墨烯上功能基团的有机胺化反应制备而成,发光氧化石墨烯可以充满“墨水”用于普通打印机。因为其稳定的发光和二维的平面结构,因此通过普通喷墨打印机也可以将图案打印在微孔滤膜上。打印的图案在紫外灯下可呈现稳定的荧光,最后通过滴加各种配体修饰的银纳米颗粒、与配体对应的目标生物分子,就可以形成可视化荧光“开”的纸质传感器。该研究能够实现对生物硫醇、蛋白质、DNA等可视化检测,在生物学领域将会发挥重要作用。

三维生物打印机相关的耗材

  • 微型打印机
    微型打印机:用于连接打印机或计算机,能记录温度参数的变换状况;试用于所有干燥箱系统。
  • 蛋白质微阵列芯片制作打印机配件
    蛋白质微阵列芯片制作打印机配件是全球领先的微阵列芯片制作仪器,是专业为蛋白质芯片或DNA芯片,基因芯片等微阵列芯片而设计的微阵列芯片制作打印机器,在全球各大实验室已经安装使用的设备超过500多台。nanoprint微阵列芯片制作打印机全自动化和可编程,采用了先进的线性伺服电机技术,在X,Y方向实现高达500nm的分辨率,在Z轴方向实现250nm分辨率,并具有纳米尺度的定位精度。nanoprint微阵列芯片制作打印机具有高精度湿度和温度控制系统,具有方便用户操作的软件,可以全面和高效地打印微阵列和用于分子生物学研究和诊断应用的各种芯片。微阵列芯片制作打印机具有除湿功能可供用户选择配备,除湿功能可让用户在潮湿环境下操作。微阵列芯片制作打印机可打印高达384个微孔的微孔板,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片。也可以打印各种微孔板,1“X3”的芯片和其他任何微流体生物芯片。纳米打印机系统提供先进的微孔板,位于微孔板下的 Peltier将其进行冷却。微阵列芯片制作打印机兼容任何PIN生物材料:DNA,蛋白质,抗体,小分子,肽核酸(PNA),碳水化合物,以及许多其他样品。这些引脚基于由美国专利6101946保护 ArrayIt专有工程和表面化学的技术 这样的设计使打印高效,经过数百万的印刷周期依然耐用。 BioTray根据研究结果提供了3种主要的PIN材料。微阵列芯片制作打印机有两种型号:纳米打印机LM60有384个微孔,最多可以打印60个标准玻璃芯片底片;纳米打印机LM210有384个微孔,最多可以打印210个标准玻璃芯片底片。LM60和LM210对可以打印一种特殊的蛋白质种类。 General Specifications Dimensions (L x P x H, cm) LM60 (110 x 85 x 56 cm) LM120 (164 x 85 x 56 cm) Weight LM60 (150 Kg), LM120 (200 Kg) Positional resolution (X,Y-Axis) 500 nanometers Printing speed 48 spots per second or 192 Spots second according to the pins and printhead technology Printing technology Arrayit Pro, 946 or Stealth pins and printheads Number of pins Configurable 1 to 48 at 4.5 mm centers or 1 to 192 at 2.25mm Spot diameter 65 microns or larger to meet all applications Minimum spot spacing 50 microns Pre-printing User definable Wash/dry station Ultrasonic with 2 wash positions and a dry station Number of microplates Three standard 384-well sample microplates, customizable on the worktable Microplates to be printed into : - 15 96-wells microplates (LM60) - 45 96-wells microplates (LM120) Number of slides 60 glass slide substrates (LM60) 120 glass slide substrates (LM120) Microplate cooling Cool 1-3 microplates with a Peltier system, for protein microarray applications Environment control Fully enclosed, HEPA filtration and user-defined humidity control NanoPrint™ uses 3 linear drives for X, Y and Z axis positioning combined with a proprietary linear drive motion control technology for superior positional resolution and accuracy The X, Y - axis positional resolution is 500 nm. The high speed, high precision linear servo control system of the NanoPrint™ produces superior instrument performance that is essentially free of friction, noise and thermal emission. NanoPrint™ uses a Z-axis encoder reading at 250-nanometers resolution leading to a superior Z-Axis Resolution for Optimum Spot Morphology. NanoPrint™ offers highly precise resolution, repeatability and computer control over the speed and acceleration settings to ensure optimal printing onto any surface taking into account the biological samples to be printed. Optimal parameters are set at the factory but can be easily changed by the user for printing onto many different surfaces with different samples. The user gets a license to be allowed to use this patented technology. The figure above shows 3 Z-Axis moves to configure distance, speed and acceleration are the parameters to set : Z Profile: High speed Z Extend: Printing speed Z Retract: Quick returnFig.1Fig.2Fig.1: this picture shows three 348-wells microplates, the wash/dry module with sonicator (upper part of the picture) and the printhead and pins printing onto glass substrates (middle left). NanoPrint™ deck is configured in a module manner, allowing different worktables to be inserted and removed from the deck allowing users to easily switch between different printing applications such as glass substrates, microplates, and proprietary cassettes and cartridges or other types of substrates.Fig.2: NanoPrint™ is equipped with a Pin Cleaning Module that has a station providing pin washing, drying and sonication (downwards). The sonicator is filled and emptied during the print run in a completely automated manner.Systems sensors prevent splashing and overflowing for pin and deck safety. Drying is accomplished by vacuum using a quiet but powerful ACM-controlled (Accessory Module Control) function. The Pin Cleaning Module is rugged, durable and easy to maintain.Fig.3Fig.4Fig.3: Here the deck is configured with a capacity of three 384-well sample microplates printing onto 60 standard glass slide substrates using a printhead loaded with 48 pins. A 192-pin printhead can also be used instead of the 48-pin printhead.Fig.4: The screenshot shows a worktable allowing printing into 15 microplates (96-well) for the NanoPrint™ LM60. On the left part, three 348-well sample microplates with the pin cleaning module (wash/dry station with sonicator) can be seen.Fig.5Fig.6Fig.5: The ACM (Accessory Control Module) unit provides computer control for the wash/dry, humidity, and ultrasonication stations on the deck of the NanoPrint™ . Accurate sensing of the humidity inside the chamber assures that proper humidity levels are achieved andmaintained during the entire duration of each print run. Humidity is maintained in a user-specified manner of ±1%. HEPA filtration protect the deck from dust to assure the necessary printing quality. Printing onto the worktables and control of the Pin Cleaning Module and the humidity are easily specified in software using the Microarray Manager.Fig.6: Easy connectivity (pump, tubing and connectors) between the ACM and the robot provides proper humidity and tigthness levels.Fig.7: Humidity SensingFig.8: Peltier systemFig.7: A RH sensor monitors the humidity inside the chamber with high accuracy.Together with the ACM, it assures that proper humidity levels are achieved and maintained during the entire duration of each print run. The humidification and dehumidification systems are triggered by the RH sensor that automatically maintain the levels set by the user.Fig.8: NanoPrint™ systems offer sophisticated sample microplates cooling via Peltier s an affordable and highly recommended option in order to minimize sample evaporation during printing. Microplate cooling is highly recommended for protein microarray applications to minimize protein denaturation andmicrobial growth in recombinant protein samples. The Peltier module fits directly beneath the 348-well sample microplate for highly efficient cooling while maintaining a low deck profile.
  • 微型多功能打印机
    1、小型点阵打印机,外型设计轻巧2、具有日期/时间,统计功能3、通过RS-232C/电流环输入数据4、使用内置定时器,实现间歇打印,打印纸宽度44.5mm5、交流适配器/干电池两用
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