——第三代最先进的生物打印机,支持高通量3D细胞培养与生物制造,助力构建未来健康
开放式生物材料平台 |
通过六个打印头混合多种交联方式构建多材料结构 六个打印头使得能够创建更复杂的结构和具有生理相关性的模型。 |
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更好的细胞安全性 |
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智能打印头提供灵活性 |
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同轴与混合打印 独立双压调节系统,实现同轴打印与混合打印的无缝切换。 |
多材料打印 |
温控打印平台 |
突破界限,功能更加强大 BIO X 已经在全球范围内推动了开创性的研究。如今,BIO X6 带来更多创新,进一步突破生物打印的界限。 |
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BIO X | BIO X6 | |
无接触喷嘴自动校准 | ✔ | ✔ |
4个UV 模块 | ✔ | ✔ |
软件操作平台 | ✔ | ✔ |
打印头数量 | 3个 | 6个 |
同轴 & 混合打印 | ✔ | |
垂直电动门 | ✔ | |
双压调节(适用于同轴打印) | ✔ |
重点出版物 深入了解最近几篇展示BIO X强大功能与多样性的出版物 |
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¶ Bioprinting a skin patch with dual-crosslinked gelatin (GelMA) and silk fibroin (SilMA): An approach to accelerating cutaneous wound healingXu, Zhang, Jorgensen et al. (2023) Mater Today Bio 18 |
¶ Kirigami-Inspired Programmable Soft Magnetoresponsive Actuators with Versatile Morphing ModesZhu, Wang, Ge et al. (2022) Advanced Science 9 (32), e2203711 |
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使用双交联明胶(GelMA)和丝素蛋白(SilMA)生物打印皮肤修复贴片:加速皮肤伤口愈合的新方法 Xu, Zhang, Jorgensen等 (2023) 《Mater Today Bio》18期 研究人员利用生物打印机和自制的G-S水凝胶作为材料,打印了单层圆形结构,以制作用于伤口愈合的皮肤修复贴片。 |
受到切纸艺术启发的可编程软磁响应致动器,具有多样化变形模式 Zhu, Wang, Ge等 (2022) 《Advanced Science》 9 (32), e2203711 研究人员使用BIO X生物打印机,采用自制的复合磁性墨水打印磁弹性薄片,并通过软件调整打印参数以适应墨水的粘度。 |
星形胶质细胞的3D培养和使用肽功能化透明质酸水凝胶进行生物打印 Matthiessen, Jury, Rasti Boroojeni等 (2023) 《Science and Technology of Advanced Materials》24(1) 研究人员开发了一种工程化透明质酸水凝胶,通过注射泵打印头来促进星形胶质细胞的3D培养。 |
¶ DNA Studio 4 |
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DNA Studio 4 第三代BIO X充分利用了当今最先进的生物打印软件的强大功能。 |
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DNA Studio 4 是目前市场上最先进的生物打印软件之一,专为Cellink的BIO X和BIO X6系列生物打印机设计。该软件拥有强大的功能和用户友好的界面,专门用于优化生物打印过程。 |
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形状生成 简化生物打印 加速实验开发 |
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G-Code编辑器 预览模式 查找和替换 |
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绘制与打印 只需手指轻触,即可创建复杂结构。您可以绘制直线、圆形、方形,并为不同的打印头分配任务,轻松开发多材料结构。 |
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打印报告 无论是用于打印优化、发表研究成果,还是进行质量文档记录,DNA Studio 4 都可以生成涵盖所有打印参数的报告,并以视觉美观的格式导出,便于用户查看和使用。 |
高级功能与多样化应用 无论实验室如何配置,BIO X6 都能满足您的需求。内置的直观软件让您可以通过随附的平板电脑或计算机进行操作。 通过平板或笔记本电脑上的直观易用的 DNA Studio 软件,您可以掌控打印的每个细节。无论是多层打印、逐层交联、自定义材料定义,还是协议保存,BIO X6 软件一应俱全。 |
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专利Clean Chamber™技术,提升细胞安全性 内置紫外线消毒和HEPA过滤器,将生物安全柜的无菌环境带到实验台上。 Clean Chamber™技术采用双高功率风扇,通过HEPA H14过滤器,将99.995%的颗粒和微生物过滤掉。同时,UV-C杀菌灯、圆角设计以及正压空气流确保打印区域的无菌环境。 在实验开始前启动Clean Chamber™,确保在整个打印过程中,打印区域始终保持完全无菌状态。 |
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通用生物材料兼容性 我们提供了丰富的生物墨水产品组合,但深知材料开发的重要性。因此,BIO X 被设计为一个开放系统,能够兼容市场上最广泛的材料。您可以使用我们高质量的生物墨水开发产品开始开发自己的生物墨水,或探索我们现成的可打印生物墨水。 |
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卓越的温控性能 打印头的温度范围为4°C到250°C,打印床的温度范围为4°C到65°C,确保在处理温度敏感的材料(如胶原蛋白和明胶)时实现精准的温度控制。温控的灵活性使得可以使用更多种类的材料和细胞,拓展了生物打印的无限可能性。 |
¶ 打印头 |
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利用多种可互换的智能打印头扩展您的研究
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利用气压逐层构建结构。气动打印头有两种规格(3 mL和10 mL),可加热至65°C,是您生物打印需求中的主力工具。 |
简洁且流线型设计,气动打印头最适用于不具有热敏性或不需要冷却条件的生物墨水。其理想温度范围为30°C到65°C,非常适合在打印过程中维持细胞温度在37°C,或用于挤出琼脂、蜡等类似材料。 功能特点
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这项喷墨技术可实现高精度的高速打印。电磁液滴(EMD)打印头配备压电阀,能够打印各种低粘度和中等粘度的生物墨水。结合温控功能,该打印头非常适合液滴生成和微图案制作。 |
EMD打印头配备了附件,可支持两种分配模式:喷射模式或接触模式。通过调节墨盒中的气压和微阀的开启时间(最短至1毫秒),可以控制流速和液滴体积。EMD打印头还可以控制生物墨水的温度,从室温到65°C,以更好地调节打印性能。 功能特点
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该打印头通过定义流速和沉积体积等参数,无论粘度如何,都能实现对生物墨水挤出过程的极致控制。机械挤出技术使得整个过程更加精确,从而使该打印头非常适合用于像FRESH打印这样的生物打印方法。 |
除了活塞驱动的挤出功能外,注射泵打印头还具有加热能力,可以降低温度敏感生物墨水的粘度,从而在较低的压力和剪切力下实现挤出,提高细胞的存活率。 功能特点
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温控打印头配备了帕尔贴冷却元件,为用户提供极致的温度灵活性。您可以将温度设置在4°C至65°C之间(最低可达到比腔室温度低17°C),从而自信地打印材料,如GelMA和胶原蛋白等温度敏感的生物材料。 |
无论是将生物墨水保持在37°C以最大化细胞活力,还是在26.5°C的GelMA可打印窗口内打印,或者将胶原蛋白维持在6°C,这款打印头都能满足您的需求。 功能特点
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热塑性打印头具备高达250°C的加热能力,使其能够使用PCL、PLA和PLGA等热塑性材料进行生物打印,从而增强生物结构的力学性能并构建更坚固的结构。 |
热塑性打印头具备高达250°C的加热能力,兼容多种FDA批准的热塑性材料,如PCL和PLGA,还可用于常见的热塑性材料如PLA和聚苯乙烯,甚至可以用于包含纳米羟基磷灰石(nHAP)的糊状物,适用于硬组织应用。 功能特点
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该UV工具头支持对生物材料和生物墨水进行定向光交联。通过调节光强、曝光时间和交联高度,可根据所使用的材料配置光固化特性,甚至可以在结构内创建生物力学梯度。可用的UV波长包括:365 nm、405 nm、450 nm、485 nm、520 nm,并可根据需求定制其他波长。 |
光固化工具头能够将有效的交联区域聚焦到多孔板的单个孔中。其光固化特性可以通过调节光强、持续时间和交联高度来定制。与内置的光固化模块相比,该工具头提供了更精确、更强大的定向光交联功能。支持多种不同波长。 功能特点
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重要应用领域 | |||||
具体应用案例 | ||
¶ 技术参数 |
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外形尺寸 (长 x 宽 x 高) | 850 mm x 400 mm x 500 mm |
重量 | 47.4 Kg |
打印体积 (X x Y x Z) | 128 mm × 90 mm × 90 mm |
构建表面兼容性 | 多孔板、培养皿、玻璃载片 |
分辨率XY | 1 μm |
层分辨率 | 1 μm |
压力范围(内部泵) | 1-200 kPa |
压力范围(外部气源) | 1-700 kPa |
打印头插槽 | 6 |
光固化源(内置) | 365 nm、405 nm、485 nm、520 nm |
打印床温度范围 | 4-65 °C |
打印头温度范围 | 4-250 °C(特定于打印头) |
过滤器等级,腔体气流 | 2×HEPA 14 |
UV消毒 | UV-C(275 nm)20 mW输出 |
校准选项 | 手动和自动(基于超声波) |
用户界面 | 平板或计算机 |
操作系统兼容性 | Windows |
连接方式 | USB存储、以太网连接、Wifi |
支持的文件格式 | .gcode, .stl, .amf, .3mf |