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3D打印TCP/HAP支架技术服务

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更新时间:2023-11-06 16:21:50浏览次数:176

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产品简介

供货周期 现货 应用领域 医疗卫生,化工,生物产业,制药,综合
3D打印TCP/HAP支架技术服务
通过使用INNOTERE的生物墨水技术,我们的主要研发主题之一是设计和3D打印各种形状的支架。3D打印技术和浆料特性允许定制终产品的尺寸和孔隙率。由于低温定型,终材料主要由纳米晶组成,缺钙羟基磷灰石可与骨的矿物相相媲美。

详细介绍

3D打印TCP/HAP支架技术服务

3D打印TCP/HAP支架技术服务

通过使用INNOTERE的技术,我们的主要研发主题之一是设计和3D打印各种形状的支架。3D打印技术和浆料特性允许定制终产品的尺寸和孔隙率。由于低温定型,终材料主要由纳米晶组成,缺钙羟基磷灰石可与骨的矿物相相媲美。

基于我们创新的3D打印技术,我们能够生产具有多种可调功能的样品和支架:

  • 基于合成磷酸钙相的材料

  • 可降解和可被细胞活性吸收

  • 二维或三维设计

  • 个性化形状(立方体、圆柱形、自由形状等)

  • 等距或各向异性链排列

  • 股径从0.25毫米到1毫米不等

  • 可变互连孔隙率(各向同性或各向异性)

  • 可选无菌包装和伽马辐照

我们的3D打印支架的典型应用是:

  • 参比样品(化学和结构定义,非常适合定量和显微镜检查)

  • 用于细胞培养和灌注系统(2D、3D)的支架,非常适合标准组织培养孔板

  • 用于涂料、化学改性、表面改性的基材

  • 过滤装置

  • 用于生化预研究的简单 2D 构建体到用于体内研究的复杂支架

  • 从原型到中试工厂规模的适应性工作流程

特色出版物


  • 使用磷酸钙水泥和介孔生物活性玻璃治疗关键骨缺损,提供时空药物输送。里希特 RF, 瓦特 C, 科恩 M, 阿尔菲尔德 T, 劳纳 M, 普拉德尔 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

  • 关于磷酸钙水泥脚手架的机械强度。伯特兰 E, 赞科维奇 S, 文克 J, 施马尔 H, 塞登斯图克 M. 设计 2023

  • 生物打印组织替代品中无机和有机油墨的协同作用:在体外长期培养过程中构建稳定性和细胞反应。刘 S, 伯恩哈特 A, 威尔西格 K, 洛德 A, 胡 Q, 格林斯基 M, 基利安 D. 复合材料 B 部分:工程 2023

  • 用3D打印的合成骨块增强肺泡嵴:临床病例系列。佩雷斯 A, 拉扎罗托 B, 玛格 L, 杜鲁尔 S. 临床病例报告 2023

  • 用于骨再生的多功能三维打印铜负载磷酸钙支架。皮莱 A, 查卡 J, 赫什马蒂 N, 张 Y, 阿尔卡迪 F, 曼尼鲁扎曼 M. 制药 2023

  • 应用神经肽NPVF增强骨再生中的血管生成和成骨作用。于华, 王彦, 高杰, 高茹, 钟春, 陈彦. 通信生物学 2023

  • 蛋清改善了藻酸盐-甲基纤维素生物墨水的生物学特性,用于体积骨结构的3D生物打印。刘 S, 基利安 D, 阿尔菲尔德 T, 胡 Q, 格林斯基 M. 生物制造 2023

  • 使用生化测定和多光子成像在 3D 支架中细胞定植和全面监测成骨分化的协议。索默 KP, 克罗林斯基 A, 米尔哈拉夫 M, 兹赖卡特 H, 弗里德里希 O, 维尔赖歇尔 M. 国际分子科学杂志 2023

  • 通过改变用于组织工程及其他的正弦打印路径来3D挤出打印密度梯度。基利安 D, 霍尔茨豪森 S, 格罗 W, 森姆德纳 P, 齐奇 C, 洛德 A, 施特尔策 R, 格林斯基 M. 生物材料学报 2022

  • 磷酸钙水泥作为骨替代品的3D生物打印的替代几何形状。布兰肯伯格 J, 文克 J, 里德尔 B, 赞科维奇 S, 施马尔 H, 塞登斯图克 M. 生物医学 2022

  • 磷酸钙水泥的 3D 绘图和聚己内酯微纤维在一个支架中的熔体电写:一种混合增材制造工艺。基利安 D, 冯·维茨莱本 M, 拉纳罗 M, 黄 CS, 瓦特 C, 洛德 A, 艾伦比 MC, 伍德拉夫 马, 格林斯基 M. 功能生物材料杂志 2022

  • 使用3D绘图磷酸钙水泥和矿化胶原蛋白基质的仿生混合支架治疗关键尺寸的股骨缺损。库拉 AC, 瓦特 C, 田 X, 博尔特 J, 阿尔菲尔德 T, 布雷施奈德 H, 帕普 A, 古德曼 SB, 格林斯基 M, 茨温根伯格 S. 国际分子科学杂志 2022

  • 磁共振成像作为基于挤出的生物打印质量控制的工具。施米格 B, 格雷青格 S, 舒曼 S, 古特豪森 G, 哈布赫 J. 生物技术杂志 2022

  • 由磷酸钙水泥和介孔生物活性玻璃组成的复合材料作为3D可绘制的药物输送系统。里希特 RF, 阿尔菲尔德 T, 格林斯基 M, 洛德 A. 生物材料学报 2022

  • 复合支架上的GDF-5变体负载通过成骨和血管生成的耦合促进脊柱融合:恒河猴的临床前研究。李 L, 凌 Z, 瓦特 C, 陈 X, 黄 S, 齐 Q, 周 Z, 李 X, 邹 Z, 格林斯基 M, 卢 J, 邹 X, 斯蒂勒 M. 医学中的智能材料 2021

  • 用于骨软骨缺陷的患者特定植入物的 3D 打印:MRI 引导的区域设计的工作流程。基利安 D, 森姆德纳 P, 布雷施奈德 H, 阿尔菲尔德 T, 米卡 L, 吕茨纳 J, 霍尔茨豪森 S, 洛德 A, 施特尔策 R, 格林斯基 M. 生物设计与制造 2021

  • 羊膜与诱导膜在使用装有BMP-2的磷酸钙水泥进行长骨节段缺损骨再生的比较。费内隆 M, 埃切巴恩 M, 西亚多斯 R, 格雷马雷 A, 杜兰德 M, 森蒂赫斯 L, 卡特罗斯 S, 金德罗 F, L'Heureux N, 弗里凯恩 JC.材料科学与工程 C 2021

  • 磷酸钙油墨与水性溶剂的同轴微挤出提高了印刷稳定性、结构保真度和机械性能。巴尼奥尔 R, 斯普雷彻 C, 佩罗格里奥 M, 骑士 J, 马侯 R, 布希勒 P, 理查兹 G, 埃格林 D. 生物材料学报 2021

  • 由磷酸钙水泥和纤维蛋白组成的可吸收植入物的生物制造 - 体外和体内表征。阿尔菲尔德 T, 洛德 A, 里希特 RF, 普拉德尔 W, 弗兰克 A, 劳纳 M, 斯塔德林格 B, 劳尔 G, 格林斯基 M, 科恩 P. 国际分子科学杂志 2021

  • 用于抗癌药物递送的3D打印磷酸钙水泥(CPC)支架。吴 Y, 伍德拜恩 L, 卡尔 AM, 皮莱 AR, 诺霍奇 A, 曼尼鲁扎曼 M. 药剂学 2020

  • 骨软骨组织替代品的3D生物打印 - 多层矿化结构中的体外软骨形成。基利安 D, 阿尔菲尔德 T, 阿克基尼 AR, 伯恩哈特 A, 格林斯基 M, 洛德 A. 科学报告 2020


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