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3D打印机:LUMICKS-光镊

更新时间:2026-09-06 03:42:02

3D打印机


访问量:590
型号:
品牌:3DDiscovery
—世界上最多功能点胶机进行2D和3D实验, 经济实用的三维组织工程生物打印平台 
建立三维的拟有机组织工程3DDiscovery 是一个高性价比的3D生物打印平台,以通过生物打印方法发掘具有潜力的三维组织工程。 
3DDiscovery是一个多功能和使用友好的三维生物细胞制造仪器设备。 
3DDiscovery 3D生物打印机创建与生物体内相似的环境,它结合regenhu的BioInk?支持细胞生长的生物材料,可迅速生成3D细胞、蛋白质和细胞外基质组建、组织、器官模型。 
3D Discovery 3D生物打印机为临床诊断、药物发现、药物毒性和复杂人类疾病的体外模型创建复杂组织器官模型自动化组织体外实验得力设备。可“按需打印”所需的细胞、组织、器官等机器设备。 
此仪器藉由创新的建构方式建构软硬组织的体外模型来控制细胞之间的间隙及其形态。 
以三维结构模型模拟活体生物内发生的事3DDiscovery?是一个与细胞相容性高的多功能三维模型创建平台。此平台可使细胞培养在适合的生物分子软硬度复合材料内。其功能大大优于二维细胞的培养。 

·主要优势 
1.可在体外极限模拟内体生理条件,打印三维细胞和复杂组织、器官。
2.激光聚合/生物分子制动
3.模块化、可选的多次分配技术
4.无菌层流罩内生物制造
5.微米级进程重复定位精度
6.通过BioCAD软件快速和容易组织建模
7.操作简便、功能强大
·定制选项
·3D模型来研究并确定生物学工序:
          细胞与细胞之间通信
          1.细胞分化
          2.药物代谢
          3.表达(基因,蛋白质)
          4.对刺激的反应
          5.在体外模拟体内环境
          6.细胞外基质
          7.对刺激的反应
          8.细胞、组织形态
          9.细胞、组织扩散
          10.细胞、组织自生能力


1、3DDiscovery三维运动及定位系统 
3DDiscovery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±10um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30-100um之间,输入文件的单层切片厚度一般在50--100um之间,所以±10um的控制精度足以满足所有的生物打印材料的需求。 

图-1 3DDiscovery三维运动及定位系统
2、3DDiscovery打印机喷头 
3DDiscovery打印机喷头与“生物墨水”(bioink)之间具有良好的相容性,针对不同粘度的材料提供了不同挤出速率、针头孔径的喷头,喷头的设计符合流体力学的要求,包括黏滞性、密度、表面张力等重要参数。在3DDiscovery打印机的喷头设计中,喷头的孔径为150um—2mm之间,该设计可保证打印过程中所打印的细胞或分子保持液态,打印后又可以立即凝固,以维持黏弹性状态。这种液态到固态的变化保证不引起细胞、生物活性因子以及其他微粒的损伤,保证细胞的存活,从而有利于体外的培养。 
采用气体压力来控制打印机的材料的挤出,控制精度是所有打印机中最高的一种。采用气压来作为动力的优势还在于满足保证细胞的存活率、无污染等生物方面的要求,三维打印喷头适应性强,操作简单,可以根据材料粘度调节适合的气体压力,进行不同粘度的成形材料的三维打印成形;另外喷头采用水平的排布方法,喷头间不易发生干扰。


LUMICKS-光镊声学力谱(AFS) 小动物PETCT(图)实验室鼓风干燥箱101系列 101系列电热鼓风干燥箱厂家供应气密性试验台 管材气密试验台

LUMICKS-光镊


型号:
品牌:
光镊Optical Tweezers

光镊,光镊C-Trap ,Optical Tweezers,光学镊子,光镊系统,高分辨率光学镊子,蛋白质光学镊子,DNA光学镊子,单分子光学镊子,光学镊子荧光显微镜,生物单分子技术

C-Trap是世界上第一款将光镊、共聚焦显微镜或STED纳米显微镜(超级C-Trap)和一个先进的微流控系统真正紧密结合的单分子操纵仪器。

C-Trap能够同时以亚皮牛顿及亚纳米级别的分辨率实时同步进行单分子操纵及观察。
原理:
光镊可以通过高度聚焦激光束产生的力来操作纳米或微米级的介电质颗粒。高度聚焦激光束通常是激光通过显微镜物镜得到的。当会聚激光束照射到微粒上时,激光发生折射和反射,也包括一部分吸收。被微粒反射和吸收的光作用就是光辐射压力,其方向与光传播方向一致,它趋向于使小球沿光束传播方向运动。与此同时,光束经过微粒会发生多次折射,有些会聚光线折射后传播方向更趋向于光轴(即光束传播方向),从而增大了轴向动量,因而给与微粒与光传播方向相反的作用力,表现为拉力,这就是轴向梯度力的本质,由于此拉力的作用,导致粒子在轴向可以稳定在激光焦点附近。而微粒在横向的偏离,由于光场的非均匀性,也会受到指向激光焦点的回复力,即横向梯度力。在梯度力和散射力的共同作用下,微粒被稳定束缚在激光焦点附近。

C-Trap独特技术特点:

多重连续激光光阱捕获
无与伦比的刚性范围和较低的力学噪声
绝对的3D捕获定位

超稳定负压驱动微流体
自动控制的微流控芯片
高度相关的力学-荧光数据采集

多重共聚焦扫描荧光显微镜
单光子灵敏度
可升级到STED超分辨率

C-Trap是一款高度客户集成化的仪器,专注于科学研究,极大的节省了搭建和仪器调试过程中的诸多成本。
C-Trap简单易用,操作安全稳定,软件可进行高通量数据处理,无需专业人士操作。
C-Trap是经过大量的光学模型试验之后研发而成,其光力学模块固定在三片由世界上最优秀制造商生产的铝片上,以确保高性能、高度稳定性及重复性。

利用微流控光镊显微镜联用系统前所未有地揭示了大量分子相互作用机制的详细信息,主要包括:

核糖体翻译
中间纤维
细胞膜相互作用
细胞运动机制

DNA修复
DNA 组织化和染色质化
DNA复制和转录
DNA-DNA相互作用

DNA/RNA 结构动力学
DNA发夹结构动力学
生物分子马达和酶
蛋白质折叠(解折叠)
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