QUANTUM X BIO 3D生物打印系统
QUANTUM X BIO
生物和生物医学应用的3D微加工


优化细胞环境
良好的温度控制和无菌措施使QUANTUM X BIO成为探索生物应用的系统。

直观的软件
Quantum X BIO拥有易于操作的软件和经过验证的生物打印STL模型库,使用方便快捷。

智能互联
通过传感器和视频数据,确保打印工作高质量完成。触摸屏或软件控制系统快速完成工作,节省时间。

较高的准确性
为您解锁高性能的3D生物打印,分辨率提高到100nm,面积达25cm²。

灵活性
无论是显微镜载玻片和培养皿还是其他基质,QUANTUM X BIO都可以保持所需的精度和速度

广泛的生物材料
试剂开放,用户可以自由选择可用的材料,或者进行生物材料定制。
活细胞打印
当需要完成生物树脂包裹的活细胞结构时,
Quantum X bio可以满足您的需求。
它可以帮助您探索全新应用,如血管化组织打印,
智能/生活材料,细胞力学和迁移,亚微米模型等。

3D结构包含活的NIH 3T3成纤维细胞,打印采用基于甲基丙烯酸明胶自定制的生物墨水。打印后1小时细胞存活率为> 90%(活-死染色)。
3D 细胞培养

用3D打印微孔阵列培养细胞。由于使用了生物相容性材料,细胞可以附着和增殖,如荧光显微镜图像所示。
制作血管系统

通过3D生物打印复杂的微流控结构,可以有效地构建血管系统模型。在这里,通过用不同颜色的液体冲洗每个结构,可以看到不同的环路。
药物递送

由于精确的精密度制造技术,Quantum X bio使3D打印药物递送应用成为可能。该图像显示了我们的技术能力,实现高宽高比的空心管道和应用。
什么是2pp生物打印?
2-photon polymerization (2PP) 表示光反应需要两个光子的能量才可以引发,且只有当两个光子重叠在同一个时间和空间(X, Y, Z)才会发生。该技术允许用户光刻胶中打印,即使复杂结构打印也不需要额外支持。同时由于需要两个光子来触发光反应,特征尺寸被限制在两个光子重叠的体积,从而实现亚微米精度!
技术特点
准备,设置,打印
通过直观的软件和数据追踪组织和查看研究项目。直接从设备的触摸屏或通过电脑远程生成,上传,打印和查看打印工作的情况。
Nanoscribe的ux优化软件解决方案,通过生物打印库中已验证的STL模型,在打印过程中监测传感器和视频数据,完成打印。
生物融合
Quantum X BIO高精度3D微加工生物打印机是同类产品中同时拥有NANOSCRIBE专有的双光子灰度光刻(2GL®)技术和低损细胞技术的机器。2GL已针对细胞生物学家和组织工程师进行定制和重构。微加工速度和精度结合专利的洁净室灭菌,拥有温度控制和生物兼容性,从而实现优异形状的血管打印,是该领域快速和精确的工具。Quantum XBIO技术有望加速组织工程、细胞生物学和再生医学等关键应用领域的创新。

技术指标 | |
表面粗糙度 | 低至 ≤ 5 nm |
特征尺寸 | 低至100 nm |
形状精度 | 低至 ≤ 200 nm |
批处理 | 高达200个典型的中尺度结构 |
自动对焦精度 | 低至 ≤ 30 nm |
打印区域直径 | 25mm除以镜头放大率 |
扫描速度 | 6.25米/秒除以镜头放大率 |
系统属性 | |
打印技术 |
• 基于双光子聚合(2PP)的逐层3D打印 • 具有立体元素调谐能力的双光子灰度光刻(2GL®) |
基质 |
• 显微镜载玻片(3 x 1"/ 76 x 26 mm) • 晶片1"(25.4 mm)至6"(150 mm) • 玻璃、硅和透明或不透明的材料 • 培养皿(35或50 mm) |
光刻胶 |
• 生物基质水凝胶 • Xpect-inx生物墨水 • Nanoscribe IP-光树脂(聚合物) • Nanoscribe GP光树脂(玻璃) • 自定义材料 |
印刷尺寸 | 50 x 50 mm² |
给定的值可能会根据 光树脂和结构的几何形状而变化 ¹100nm特征尺寸控制 在所有空间方向 例如10倍放大:625毫米/秒 |