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美国AdvancedBiomatrixLifeink200中和的I型胶原蛋白生物墨水

来自Advanced BioMatrix的Lifeink 200胶原蛋白生物墨水

Lifeink200

中和的I型胶原蛋白生物墨水,35毫克/毫升

目录#5278

Lifeink200是35毫克/毫升的I型胶原生物油墨用于基于挤出3D生物打印。Lifeink200是作为一个中性pH值,等渗生物油墨,并准备加入细胞和生物打印。

产品描述

对于具有Lifeink打印200,我们强烈建议使用FRESH印刷技术和在2-8℃下进行打印。三维(3D)凝胶可用于研究细胞外基质(ECM)的机械特性(例如密度和刚度)对细胞发育,迁移和形态的影响。与2D系统不同,3D环境允许细胞扩展与所有细胞表面上的整合素同时相互作用,从而激活特定的信号通路。凝胶刚度或刚度在3D和2D环境中对细胞迁移的影响也不同。

类似于生命的生物墨水应包括以下特征:高印刷分辨率,剪切稀化,强大的机械强度,优异的细胞相容性,允许细胞重塑并且具有仿生性。Lifeink200种满足这些要求。

先进生物基质提供Lifeink200,生物油墨这是一个35毫克/毫升的I型胶原。Lifeink200是pH值中性胶原用生理盐浓度。使用受控的制造过程纯化胶原蛋白起始材料。

阅读使用Lifeink开创性的出版物200生物打印心脏部件在这里。

Lifeink200生物油墨具有下列特性如下所示:

参数,测试和方法Lifeink200#5278灭菌方法过滤,无菌处理无菌-USP修改没有增长形成不透明凝胶/糊剂包装尺寸5毫升贮存温度2-8摄氏度打印温度2-8摄氏度保质期自收到之日起至少6个月内毒素-LAL10.0EU/mLpH值6.9-7.6

重量克分子渗透压浓度(mOsmoH2O/kg)

290-370

原始资料

牛胶原蛋白

电泳图样-考马斯蓝

特性

胶原蛋白浓度-Biuret

30-45mg/mL

胶原蛋白纯度-银染色

99%

连续流挤出

通过

使用说明

下载完整的PDF版本或继续阅读以下内容:

注意:在胶原蛋白和其他溶液的制备和处理过程中,应采用无菌操作以保持产品的无菌性。

注意:建议在胶原蛋白制备过程中将胶原蛋白和其他工作溶液冷却。

注意:不建议在任何步骤涡旋胶原蛋白。

注意:确保没有气泡进入系统。混合时系统中的气泡会将您的墨水变成泡沫状材料。

注:我们建议打印Lifeink在2-8℃,成明胶浆料支持(FRESH方法),以获得zui佳效果。

细胞向Bioink的添加:
注意:在整个过程中保持胶原蛋白的低温

细胞培养基中的浓缩细胞悬液添加到无菌注射器中。

第1步的视频

注意:我们建议最终的生物墨水细胞浓度为5X106/mL或更高。

注意:为获得zui佳结果,每5mL胶原蛋白Bioink添加2mL细胞悬液。对于较小的体积,请使用类似的比率。

将无菌耦合器放在带有细胞悬液的注射器末端。缓慢推入柱塞,直到介质在注射器上耦合器末端上方形成轻微的外部弯液面。用胶原蛋白从注射器上取下盖子,并慢慢推入柱塞,直到胶原蛋白在注射器末端上方形成轻微的外部弯液面。注射器与细胞耦合到胶原蛋白的注射器。(确保系统中没有气泡。两个注射器上的外部弯月面有助于确保没有气泡进入)。缓慢前后推动活塞约40次,以确保充分混合。最后用注射器中用于打印的所有材料结束。

第2-6步的视频

现在,充满细胞的生物墨水已准备好用于正排量打印机。在打印之前,请等待5-10分钟,使注射器平衡回2-8C,以达到zui佳效果。

注意:对于气动打印机,使用耦合器将胶原蛋白转移到适当的注射器中。新注射器应已插入密封件,但已卸下柱塞。转移胶原蛋白以清除所有气泡后,以2000RPM的速度将注射器离心1分钟。如果已经混入了细胞,请勿进行离心步骤。

观看此视频以获取帮助

一般印刷注意事项:

要使用较小量的胶原蛋白,只需使用提供的无菌耦合器将所需量的胶原蛋白转移到另一个注射器中即可。要除去新注射器中的空气,可以执行以下任一操作:离心注射器(加盖),使盖子朝上,以使空气在盖子上积聚。疏散空气。离心注射器(加盖),使盖子朝下,然后使用止血器挤压注射器,同时推动柱塞以使空气逸出。

用止血视频去除空气

在向注射器/生物墨水添加细胞后的1小时内完成打印,以获得zui佳的细胞生存力结果。当用FRESH明胶浆液打印时,让最终的打印结构在37C下孵育30至60分钟,然后用介质代替明胶。避免气泡。

产物细胞测定

第2天的成纤维细胞

脂肪干细胞第1天

脂肪干细胞第六天

第yi天成纤维细胞

第5天的成纤维细胞

产品简介

全尺寸人类新生儿心脏

产品参考

对于Lifeink参考胶原bioinks:

Lee,A。等。胶原蛋白的3D生物打印,可重建人的心脏。科学365,482-487(2019)。

Maxson,EvaL.等。3D-Bioprinted组织工程化心脏瓣膜支架的体内重塑。生物印刷(2019):e00059。

Filardo,G。等。基于人类细胞负载支架的3D生物打印的患者特定半月板原型。骨与关节研究8,101106(2019)。

Schmitt,T.利用人工神经网络进行细胞生长的3D打印胶原蛋白-生物玻璃基质的分析和分类。大学论文(2018)。

Balakhovsky,YM,Ostrovskiy,AY和Khesuani,YD致力于生物打印技术商业化的新兴商业模式。3D打印和生物制造122(2017)。doi:10.1007/978-3-319-40498-1_25-1

Fox,S。等。细胞化高胶原真皮等效物的简化制造技术。生物医学材料14,041001(2019)。

全尺寸人类新生儿心脏

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