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生物打印机
打印机采用的是基座作为Y轴,喷头作为X、Z轴的双驱动运动模式,运动精度更高。机械手臂精度控制在±2μm之内,保证射出材料定位的高精度。对于生物打印来说,由于支架材料的微结构(microstructure)的空隙度需要控制在30-100μm之间,输入文件的单层切片厚度一般在50--100μm之间,所以±2μm的控制精度足以满足所有的生物打印材料的需求。
该生物打印机喷头的优势
Ø 高精度:即分辨率高,可以*控制水凝胶喷射位置和墨水的量,有利于生物显微结构的建立,有利于局部痕量供给生物活性因子及药,从而有利于控制组织的局部生长发育。
Ø 可以同时打印种子细胞和支架材料,更利于整体三维结构的构建。其可以使用多达4种材料,从而实现同时打印组织内的不同组分,使用不同的细胞、细胞外基质和生物活性因子,并且使用*的配比。
构建速度快:能够快速的制造生物组织,保证了生物材料的存活率,从而显著有利于移植等未来医学领域。
3D生物打印机功能介绍
该3D生物打印机(3D bio-printer;3D biology printer )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,制造医学器械、组织工程支架和组织等制品的装备。 移植可以拯救很多人体功能衰竭或损坏的患者生命,但这项技术也存在来源不足、排异反应难以避免等弊端。不过,随着未来“生物打印机”的问世,这些问题的解决有了新的技术手段。这种机器首先读入由医学影像数据重建或设计的三维模型,将模型离散成多个片层,计算机控制打印喷头逐层'打印”打印由生物材料或细胞组成的“生物墨水”,不断重复这一过程,直至打印完成三维组织前体。随后,细胞开始重新组织、熔合,形成新的血管等组织结构。
提供经济桌面式生物3D打印机
远比人们想象的要复杂得多:其一,很多内在的发育机理机制在生物学上还有待更深的研究;其二:重现体内的精细结构对制造而言也是一大难题。以血管为例,血管是一个看起来结构简单的,但实际上血管除了有多层不同的细胞组织结构(典型血管主要有内皮、平滑肌及成纤维细胞构成)外,血管壁的选择性通透、血管壁的弹性及抗凝等功能都使得体外制造活性血管以替换体内病变血管具有相当大的难度。对于医学机理机制研究需求,主要是在体外构建模拟体内的三维生物环境,目前研究集中在高通量药筛选、发育及病变机理等方面。基于以上原因,目前还无法通过体外构建组织或解决目前移植公园不足的问题。
生物3D打印成为体外构造活性的三维细胞结构较为理想的手段。目前社会上对生物3D 打印存在一定的误解,很多人认为生物3D 打印已经无所不能,什么材料都能打印,基于这一技术很快就可打印心脏、肺等并实现移植。 事实上,生物3D打印还远未达到起初打印的设想,体外打印能够用于移植的活性的还有相当长的路要走。因为目前可以打印出含细胞的结构,但是打印的结构仅仅在外形及结构上类似体内组织,结构内的细胞只具有简单的协同功能,与真实的复杂生理功能还有很大差距。这也是目前生物3D打印面临的很大难题。
该小巧实惠型的系统集成微阀细胞喷射打印头、微量悬液打印头、熔融静电纺丝打印头、溶液静电纺丝打印头以及同轴打印头、螺旋杆挤出打印头等各式打印技术打印头以及UV LED固化头等各种打印技术和打印头的小型桌面式3D生物打印机。
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