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Sistema de Impresión 3D biológica zealquest Biomedical

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Descripción general

El sistema de impresión bio3d de zealquest Biomedical $r $n se centra en la investigación y desarrollo y aplicación de la tecnología de impresión biológica y la tinta biológica, proporcionando soluciones avanzadas de fabricación biológica para la medicina clínica, la agricultura, las ciencias de la vida, la investigación farmacéutica y la industria alimentaria.

Detalles del producto

Sistema de Impresión 3D biológica zealquest Biomedical


Zealquest Biomedical生物3D打印系统

I. funciones del producto

Zealquest BiomédicaEl sistema de Impresión 3D biológica se centra en la investigación y desarrollo y aplicación de la tecnología de impresión biológica y la tinta biológica, proporcionando soluciones avanzadas de fabricación biológica para la medicina clínica, la agricultura, las ciencias de la vida, la investigación farmacéutica y la industria alimentaria.

La tecnología de Impresión 3D biológica se ha convertido durante mucho tiempo en un medio técnico importante. Como proceso especial de fabricación aditiva, se utiliza ampliamente en el campo de las ciencias de la vida para producir tejidos, órganos in vitro bioactivos a través de la impresión 3D biológica, así como implantes in vitro adaptados a funciones biológicas, parches de reparación, etc.

En segundo lugar,Características del producto

n Espacio limpio de grado médico: temperatura ambiente controlable a 40 ℃; Filtrado eficiente del 99,99% hepa; Esterilización ultravioleta 275 nmuv - C.

n Diseño de módulos multiprocesamiento: proceso de microexcavación (neumático, mecánico); Proceso de fotoformación; Proceso de formación estática.

n Impresión de alta precisión: Plataforma de control de movimiento de alta precisión; Dispositivo de doble amortiguación; Precisión de impresión de nivel micro y nano.

n Monitoreo de microprocesos: equipado con un sistema de monitoreo a distancia; Retroalimentación de monitoreo en tiempo real; Enfoque automático, monitoreo global.

n Compatibilidad de múltiples materiales: materiales hidrogeles / materiales poliméricos; Material fotosensible / material celular.

n Moldeo multipunto heterogéneo: impresión compuesta de múltiples materiales.

En tercer lugar,aplicaciónárea

n Productos de tejidos blandos: piel artificial, reconstrucción mamaria, parches / parches cardíacos, vasos sanguíneos, córnea.

n Productos de tejido duro: hueso artificial, mangueras traqueales, menisco, cartílago auricular / cartílago articular.

n Investigación farmacéutica: microfluídico, Stent farmacológico, cribado, liberación lenta.

4,Principales parámetros técnicos

Modelo del producto

Organismos de investigación científica3DDispositivos de impresión

Biología profesional3DDispositivos de impresión

Organismos clínicos3DDispositivos de impresión

Peso de la máquina

~ 500 kg

temperatura ambiente

25±5℃

Fuerza máxima de extrusión

≤ 9 Bar (aire comprimido de refrigeración limpio)

定位精度

±0.003mm

Precisión mínima de impresión

≥0.1mm

Cantidad mínima de extrusión

≥0.0001μL/S

Referencias

1. Liu, B., Li, H., Meng, F., Xu, Z., Hao, L., Yao, Y., Zhu, H., Wang, C., Wu, J., Bian, S., Lu, W.W., Liu, W., Pan, H., Zhao, X., 2024. Andamiz de hidrogel impreso 4D con propiedades de endurecimiento de la hinchazón y deformación programable para implantación mínimamente invasiva. Comuna Nacional 15, 1587.

2. Wang, L., Wang, K., Yang, M., Yang, X., Li, D., Liu, M., Niu, C., Zhao, W., Li, W., Fu, Q., Zhang, K., 2024. El parche biomimético de alginato de sodio/gelatina/óxido de grafeno reducido adaptado al microambiente uretral mejora la regeneración uretral sin cicatrices. Ciencias Avanzadas 11, 2302574.

3. Zhang, Y., Li, D., Liu, Y., Peng, L., Lu, D., Wang, P., Ke, D., Yang, H., Zhu, X., Ruan, C., 2024. Los hidrogeles bicelulares vivos anisotrópicos bioimpresos en 3D impulsan la regeneración osteocondral a través de la reconstrucción de la interfaz cartílago-hueso. La Innovación 5, 100542.

4. Jiang, Y., Zhou, C., Yang, X. y Ke, D. (2025). Los andamios recubiertos bioactivos impresos en 3D impulsan la osteogénesis y la angiogénesis a través de la regulación de la microestructura del andamio.Biofabricación,17(3), 035017.

5. Jiang, Y., Xi, G., Zhou, C., Xu, H., Yang, X., y Ke, D. (2025). Regeneración ósea sinérgica mediante andamios PCL/β-TCP impresos en 3D modificados por superficie en varios modelos de defectos animales. Revista Internacional de Bioimpresión, 11(6), 390-406.

6. Liu, J., Fang, W., Wang, K., Ma, Z., Yan, J., Yang, M., Jin, Y., Liu, M., Yang, X., Li, W., Fu, Q., Zhang, Y., Zhang, K. (2026). Plataforma Biomimética Uretra-on-a-Chip para el Modelado de Fibrosis: Impresión 3D y electrogiro de campo cercano en microentorno funcionalizado BAM. Materiales Avanzados, e21431.