消除3D细胞培养的障碍
凭借卓越的冷却能力、基于注射器的精确挤出,以及 DNA Studio Core 中直观易用的桌面软件,BIO ONE 为3D细胞培养的过渡带来了新的轻松程度。
BIO ONE 专为打印温度敏感材料而设计,使科学家能够开发复制体内环境的3D模型,为加速发现做出贡献。
这标志着生命科学研究发现范式的加速转变。
01
RT* - 0 °C
打印头温度范围
*室内/环境温度
02
RT - 65 °C
打印床温度范围
03
0.1 μL
体积步长
使研究人员能够进入另一个维度
传统的细胞培养或动物试验等传统方法存在局限性,这促使生命科学领域对更精确的体外模型的需求。BIO ONE 是一种工具,它使研究人员能够构建更具生理学相关性的模型,同时降低成本并确保数据更准确。这一创新开启了研究人员进入另一个维度的可能性。
冷却能力
BIO ONE 打印头能够快速冷却至 0°C,并在整个打印过程中保持恒定的温度。采用新颖的设计,确保从开始到结束直到喷嘴尖端的温度保持稳定。
材料柔性
BIO ONE 被设计成一个开放的材料平台,这意味着用户可以将任何材料装入注射器并进行分配,包括胶原蛋白等温度敏感材料。
精密挤压
通过 BIO ONE 的高精度机械挤出,实现对打印的全面控制。该机制具备令人印象深刻的 0.1 μL 体积步长。
加热印刷床
通过热交联,利用内置打印床在 室温–65°C 的温度范围内加热,延长热响应材料的结构稳定性和细胞活力。
最大再现性
通过利用精密度并将协议保存到软件中,实现高度可复制的结构,同时减少打印间的变化和人为错误。
DNA Studio Core
在DNA Studio Core的支持下,BIO ONE 以易用性为核心原则,使其比以往任何时候都更容易进入3D细胞培养的世界。
BIO ONE的打印头
每个打印品的精度
BIO ONE配备了基于注射器的机械驱动打印头,确保了3D模型开发的精度和再现性。与气动挤压相比,机械挤压提供了卓越的精度。
01
通过注射器的机械挤出实现了0.1μL的体积步长,以提高精度和再现性。
02
整个打印头能够快速稳定地冷却,在整个打印过程中保持从室温到0°C的任何温度。
03
具备卓越的控制能力和精确的打印,能够对低粘度和高粘度生物材料进行一致的流速控制。
04
通过使您能够精确控制打印的确切材料体积,最大限度地减少了材料的浪费。
打印各种结构类型
BIO ONE 坚固可靠,体积小到可以放在生物安全柜或台式机上,非常适合打印液滴、液滴阵列和晶格,可以轻松生产类器官、球体和组织结构,加速您的研究。
技术支持
DNA Studio Core
有了DNA Studio Core,用户就拥有了一个易于使用的桌面软件,可以指导他们完成整个生物打印过程。
功能亮点
– 多种打印模式,便于液滴或3D结构打印
– 兼容多种文件类型
– 用户友好的用户界面,提供直观的体验
生物材料和耗材
作为开放式材料平台构建
BIO ONE从头开始设计,旨在提供灵活性,使用户能够添加并分配任何生物材料。这一目标通过DNA Studio Core实现,用户可以轻松地在其中修改打印参数,如收缩体积和挤出速率。将其与打印头冷却能力和加热打印床相结合,可以进一步提高系统对生物材料的灵活性。
将冷却的BIO ONE打印头集成到生物打印机中对于保持胶原蛋白的结构完整性至关重要。冷却技术能够有效地防止胶原蛋白的变性或降解。CELLINK提供多种胶原蛋白材料,为研究人员提供各种应用的多功能选择,并且在不同批次之间的可变性有限。
Matrigel®目前被广泛应用于细胞研究。其凝胶性质,富含生长因子和生物活性成分,需要在生物打印过程中进行精确处理。通过冷却的BIO ONE打印头的集成,可以防止凝胶化,并将堵塞风险降至最低,从而产生具有高打印保真度的一致且可重复的打印结构。
Matrigel是康宁公司的注册商标。
关键应用
解锁3D细胞培养的优势,获得再现性好处,从而在各种应用中取得更深入的见解。
组织工程
工程化三维组织模型
组织工程的发展已经成为生物打印的关键应用领域。BIO ONE以其用户友好的界面成为了创建3D组织模型的理想工具。轻松创建软骨或皮肤等3D组织模型为研究组织再生特性、伤口愈合以及开发用于美容测试的动物体外替代品提供了巨大的便利。
材料科学
开发下一代生物材料
BIO ONE的开放平台允许用户自由开发和轻松使用自己的材料,无需任何额外的方法或费用。借助非专利注射器和喷嘴,用户可以使用任何生物墨水进行打印。该软件允许对各种打印参数进行微调,包括体积和流量,这意味着您可以为大多数材料创建协议。这确保了该系统在材料科学的多个领域都能发挥作用,从生物墨水的开发到软体机器人和智能材料的研究。
药物发现
深入了解最佳候选人
BIO ONE具有在多达384孔板上打印的能力,这使得药物发现领域的研究人员能够轻松地增加重复次数,并更准确地了解化合物的活性。这一能力有助于确保只有最优秀的候选药物才能进入临床试验,从而加速了药物发现的过程。通过在易于复制的体外模型中研究药物递送,只需打印一系列液滴,便能实现这一目标。
资源
应用说明
通过生物打印液滴和环结构开发胶原收缩测定法
本应用说明详细介绍了我们目前进行的研究,即利用BIO ONE系统实现对基于收缩的测定和细胞培养模型的自动化。
立即阅读应用说明
技术规范
3D生物打印技术 | 温度控制,基于注射器的挤出 |
打印头体积 | 2.5 mL* |
理论体积单位步长 | 0.1 µL |
打印头分配体积CV(变化系数) | < 10%@10µL(水) |
打印头温度范围 | 0°C -室温± 1°C |
打印头流速范围 | 1 - 50 µL/sec |
构建表面兼容性 | 培养皿和多孔板(6至384孔) |
构建体积 | 130 mm x 80 mm x 50 mm |
打印床温度范围 | 室温 - 65 °C |
光固化系统 | 405 nm 发光二极管 |
校准选项 | 手动和自动 |
线性定位精度 | XY: 10 µm, Z: 2.5 µm |
软件 | DNA Studio Core |
支持的文件格式 | .gcode, .stl, .obj, .amf |
桌面应用程序兼容性 | Windows 11和Windows 10 V20H2以上版本 |
网络连接 | USB、SD卡 |
温度范围 | 15 - 30 °C |
电源 | 输入:100-240VAC,50/60Hz,2.0A 输出:24VDC,6.67A,160W |
外部尺寸(深x宽x高) | 325 mm x 370 mm x 380 mm |
重量 | 15 kg |
* BD注射器目录#309658
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