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3D打印TCP/HAP支架技術(shù)服務(wù)

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一家集歐美日韓進(jìn)口科研儀器代理銷(xiāo)售以及實(shí)驗(yàn)技術(shù)服務(wù)于一體的技術(shù)公司,。專注生物力學(xué)和3D生物打印前沿科研設(shè)備代理銷(xiāo)售及科研實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目合作服務(wù),內(nèi)容涵蓋了血管力學(xué)生物學(xué),、生物力學(xué)建模仿真與應(yīng)用,、細(xì)胞分子生物力學(xué)、組織修復(fù)生物力學(xué),、骨與關(guān)節(jié)生物力學(xué),、口腔力學(xué)生物學(xué)、眼耳鼻咽喉生物力學(xué),、康復(fù)工程生物力學(xué),、生物材料力學(xué)與仿生學(xué)、人體運(yùn)動(dòng)生物力學(xué)等生物力學(xué)研究以及生物材料打印,、打印樣品生物力學(xué)性能測(cè)試分析的前沿領(lǐng)域科研利器和科研服務(wù),。

3D打印,生物墨水

供貨周期 現(xiàn)貨 應(yīng)用領(lǐng)域 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥,綜合

3D打印TCP/HAP支架技術(shù)服務(wù)

3D打印TCP/HAP支架技術(shù)服務(wù)

通過(guò)使用INNOTERE的技術(shù),,我們的主要研發(fā)主題之一是設(shè)計(jì)和3D打印各種形狀的支架,。3D打印技術(shù)和漿料特性允許定制終產(chǎn)品的尺寸和孔隙率。由于低溫定型,,終材料主要由納米晶組成,,缺鈣羥基磷灰石可與骨的礦物相相媲美,。

基于我們創(chuàng)新的3D打印技術(shù),我們能夠生產(chǎn)具有多種可調(diào)功能的樣品和支架:

  • 基于合成磷酸鈣相的材料

  • 可降解和可被細(xì)胞活性吸收

  • 二維或三維設(shè)計(jì)

  • 個(gè)性化形狀(立方體,、圓柱形,、自由形狀等)

  • 等距或各向異性鏈排列

  • 股徑從0.25毫米到1毫米不等

  • 可變互連孔隙率(各向同性或各向異性)

  • 可選無(wú)菌包裝和伽馬輻照

我們的3D打印支架的典型應(yīng)用是:

  • 參比樣品(化學(xué)和結(jié)構(gòu)定義,非常適合定量和顯微鏡檢查)

  • 用于細(xì)胞培養(yǎng)和灌注系統(tǒng)(2D,、3D)的支架,,非常適合標(biāo)準(zhǔn)組織培養(yǎng)孔板

  • 用于涂料、化學(xué)改性,、表面改性的基材

  • 過(guò)濾裝置

  • 用于生化預(yù)研究的簡(jiǎn)單 2D 構(gòu)建體到用于體內(nèi)研究的復(fù)雜支架

  • 從原型到中試工廠規(guī)模的適應(yīng)性工作流程

特色出版物


  • 使用磷酸鈣水泥和介孔生物活性玻璃治療關(guān)鍵骨缺損,,提供時(shí)空藥物輸送。里希特 RF,, 瓦特 C,, 科恩 M, 阿爾菲爾德 T,, 勞納 M,, 普拉德?tīng)?W, 斯塔德林格 B,, 格林斯基 M,, 洛德 A, 科恩 P. 生物活性材料 2023

  • 關(guān)于磷酸鈣水泥腳手架的機(jī)械強(qiáng)度,。伯特蘭 E,, 贊科維奇 S, 文克 J,, 施馬爾 H,, 塞登斯圖克 M. 設(shè)計(jì) 2023

  • 生物打印組織替代品中無(wú)機(jī)和有機(jī)油墨的協(xié)同作用:在體外長(zhǎng)期培養(yǎng)過(guò)程中構(gòu)建穩(wěn)定性和細(xì)胞反應(yīng)。劉 S,, 伯恩哈特 A,, 威爾西格 K, 洛德 A,, 胡 Q,, 格林斯基 M, 基利安 D. 復(fù)合材料 B 部分:工程 2023

  • 用3D打印的合成骨塊增強(qiáng)肺泡嵴:臨床病例系列,。佩雷斯 A,, 拉扎羅托 B, 瑪格 L,, 杜魯爾 S. 臨床病例報(bào)告 2023

  • 用于骨再生的多功能三維打印銅負(fù)載磷酸鈣支架,。皮萊 A, 查卡 J,, 赫什馬蒂 N,, 張 Y,, 阿爾卡迪 F, 曼尼魯扎曼 M. 制藥 2023

  • 應(yīng)用神經(jīng)肽NPVF增強(qiáng)骨再生中的血管生成和成骨作用,。于華,, 王彥, 高杰,, 高茹,, 鐘春, 陳彥. 通信生物學(xué) 2023

  • 蛋清改善了藻酸鹽-甲基纖維素生物墨水的生物學(xué)特性,,用于體積骨結(jié)構(gòu)的3D生物打印,。劉 S, 基利安 D,, 阿爾菲爾德 T,, 胡 Q, 格林斯基 M. 生物制造 2023

  • 使用生化測(cè)定和多光子成像在 3D 支架中細(xì)胞定植和全面監(jiān)測(cè)成骨分化的協(xié)議,。索默 KP,, 克羅林斯基 A, 米爾哈拉夫 M,, 茲賴卡特 H,, 弗里德里希 O, 維爾賴歇爾 M. 國(guó)際分子科學(xué)雜志 2023

  • 通過(guò)改變用于組織工程及其他的正弦打印路徑來(lái)3D擠出打印密度梯度,。基利安 D,, 霍爾茨豪森 S,, 格羅 W, 森姆德納 P,, 齊奇 C,, 洛德 A, 施特爾策 R,, 格林斯基 M. 生物材料學(xué)報(bào) 2022

  • 磷酸鈣水泥作為骨替代品的3D生物打印的替代幾何形狀,。布蘭肯伯格 J, 文克 J,, 里德?tīng)?B,, 贊科維奇 S, 施馬爾 H,, 塞登斯圖克 M. 生物醫(yī)學(xué) 2022

  • 磷酸鈣水泥的 3D 繪圖和聚己內(nèi)酯微纖維在一個(gè)支架中的熔體電寫(xiě):一種混合增材制造工藝,。基利安 D,, 馮·維茨萊本 M,, 拉納羅 M,, 黃 CS, 瓦特 C,, 洛德 A,, 艾倫比 MC, 伍德拉夫 馬,, 格林斯基 M. 功能生物材料雜志 2022

  • 使用3D繪圖磷酸鈣水泥和礦化膠原蛋白基質(zhì)的仿生混合支架治療關(guān)鍵尺寸的股骨缺損,。庫(kù)拉 AC, 瓦特 C,, 田 X,, 博爾特 J, 阿爾菲爾德 T,, 布雷施奈德 H,, 帕普 A, 古德曼 SB,, 格林斯基 M,, 茨溫根伯格 S. 國(guó)際分子科學(xué)雜志 2022

  • 磁共振成像作為基于擠出的生物打印質(zhì)量控制的工具。施米格 B,, 格雷青格 S,, 舒曼 S, 古特豪森 G,, 哈布赫 J. 生物技術(shù)雜志 2022

  • 由磷酸鈣水泥和介孔生物活性玻璃組成的復(fù)合材料作為3D可繪制的藥物輸送系統(tǒng),。里希特 RF, 阿爾菲爾德 T,, 格林斯基 M,, 洛德 A. 生物材料學(xué)報(bào) 2022

  • 復(fù)合支架上的GDF-5變體負(fù)載通過(guò)成骨和血管生成的耦合促進(jìn)脊柱融合:恒河猴的臨床前研究。李 L,, 凌 Z,, 瓦特 C, 陳 X,, 黃 S,, 齊 Q, 周 Z,, 李 X,, 鄒 Z, 格林斯基 M,, 盧 J,, 鄒 X, 斯蒂勒 M. 醫(yī)學(xué)中的智能材料 2021

  • 用于骨軟骨缺陷的患者特定植入物的 3D 打?。篗RI 引導(dǎo)的區(qū)域設(shè)計(jì)的工作流程,?;?D, 森姆德納 P,, 布雷施奈德 H,, 阿爾菲爾德 T, 米卡 L,, 呂茨納 J,, 霍爾茨豪森 S, 洛德 A,, 施特爾策 R,, 格林斯基 M. 生物設(shè)計(jì)與制造 2021

  • 羊膜與誘導(dǎo)膜在使用裝有BMP-2的磷酸鈣水泥進(jìn)行長(zhǎng)骨節(jié)段缺損骨再生的比較。費(fèi)內(nèi)隆 M,, 埃切巴恩 M,, 西亞多斯 R, 格雷馬雷 A,, 杜蘭德 M,, 森蒂赫斯 L, 卡特羅斯 S,, 金德羅 F,, L'Heureux N, 弗里凱恩 JC.材料科學(xué)與工程 C 2021

  • 磷酸鈣油墨與水性溶劑的同軸微擠出提高了印刷穩(wěn)定性,、結(jié)構(gòu)保真度和機(jī)械性能,。巴尼奧爾 R, 斯普雷徹 C,, 佩羅格里奧 M,, 騎士 J, 馬侯 R,, 布希勒 P, 理查茲 G,, 埃格林 D. 生物材料學(xué)報(bào) 2021

  • 由磷酸鈣水泥和纖維蛋白組成的可吸收植入物的生物制造 - 體外和體內(nèi)表征,。阿爾菲爾德 T, 洛德 A,, 里希特 RF,, 普拉德?tīng)?W, 弗蘭克 A,, 勞納 M,, 斯塔德林格 B, 勞爾 G,, 格林斯基 M,, 科恩 P. 國(guó)際分子科學(xué)雜志 2021

  • 用于抗癌藥物遞送的3D打印磷酸鈣水泥(CPC)支架,。吳 Y, 伍德拜恩 L,, 卡爾 AM,, 皮萊 AR, 諾霍奇 A,, 曼尼魯扎曼 M. 藥劑學(xué) 2020

  • 骨軟骨組織替代品的3D生物打印 - 多層礦化結(jié)構(gòu)中的體外軟骨形成,。基利安 D,, 阿爾菲爾德 T,, 阿克基尼 AR, 伯恩哈特 A,, 格林斯基 M,, 洛德 A. 科學(xué)報(bào)告 2020


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