生物3D打印

搜索文档
北京敏速智造:以生物3D打印技术赋能医疗创新,亮相行业论坛开启新征程
DT新材料· 2025-07-12 13:58
公司动态 - 北京敏速智造生物科技有限公司将出席2025(第四届)高分子3D打印材料高峰论坛,展示熔融近场直写打印机Panospace MEWOne、全功能生物智造平台Panospace BioPro、全天候生物打印系统Panospace Bione等产品 [1] - 公司首次发布"72小时打印测试反馈平台",以"测试即服务"为核心理念,帮助客户实现从打印到结果的高效闭环 [1] 72小时打印测试反馈服务 - 提供代打印服务,72小时内交付实物及测试报告,较行业平均7-14天周期缩短超过50% [2][3] - 输出包含材料参数推荐、支架结构设计、打印条件预设及后处理方法的实验方案包 [2] - 提供可视化测试服务,验证模型的稳定性、生物相容性及功能性表现 [2] - 对于拥有设备的用户,提供远程技术指导、驻场支持、材料数据库和支架设计模板 [2] 设备与技术优势 - MEWOne熔融近场直写系统融合静电直写+熔融成型,打造微尺度精密结构 [4] - BioPro生物智造平台支持光固化、同轴、多材料、静电打印等全场景应用 [6] - BiOne全天候双材料系统集细胞与非细胞打印于一体,应用于类器官构建、药物筛选等领域 [8] - 设备模块化设计降低维护成本,已成为清华长庚医院、北京中医药大学等机构的实验标配 [9] 材料与支架方案 - 材料库覆盖PCL、PLA、PLGA、GelMA、HAMA等主流生物材料 [10] - 每种材料配套详实实验参数指南,包括温度、速度、光强等核心参数 [10] - 提供细胞培养与类器官支架成型方案,支持肝、肾、软骨等特异性组织微环境模拟 [10] - 该方案已帮助用户将类器官培养效率提升30%、验证周期缩短50% [11] 行业服务模式创新 - 从传统"设备购买+客户自测"模式转向"打印服务+全维度测试"的新型服务模式 [14] - 提供内部检测平台72小时反馈,报告标准化、可视化、一键复用 [14] - 新模式特别适用于高校实验室、初创企业、科研机构,可降低进入门槛,提升项目验证效率 [14] 未来发展战略 - 推进数智化Biolab系统研发,实现打印设备与测试系统联动闭环 [15] - 布局皮肤修复、软骨替代等临床路径,推进医公临床解决方案 [15] - 共建生物材料、类器官培养标准,打造生物3D打印支架测试平台 [15] 公司背景 - 成立于2014年,致力于医工结合,为类器官研究、药物筛选等领域提供生物智能仪器 [21] - 团队来自美国斯坦福、南加州大学等知名院校,在再生医疗、药物筛选等领域有丰富经验 [21]
EFL创始人,浙大贺永教授:生物3D打印机赋能器官模型构建与器官体外再造
DT新材料· 2025-07-09 14:48
公司概况 - EFL品牌创立于2017年,以浙江大学贺永教授领衔的生物制造实验室科研成果为基础进行产业转化[2] - 公司围绕再生医学提供"科普→服务研究→助力转化"全环节服务,通过生物材料和生物制造两大技术平台为研究人员提供整体解决方案[3] - 核心产品包括体积光固化生物3D打印机、多功能挤出式生物3D打印机、投影式光固化生物3D打印机、微针制造仪及甲基丙烯酰化明胶(GelMA)[4][8][12][17][19] 产品技术亮点 体积光固化生物3D打印机 - 4K投影精度支持定制光源波段,5~50℃预处理模块实现墨水快速成型[4] - 打印速度达几十秒/件,载细胞存活率>95%,支持悬空结构成形[5] - 国内市场占有率前三,配套光固化生物墨水市占率第一[6] 多功能挤出式生物3D打印机 - 6喷头设计支持-25~260℃宽温控范围,兼容水凝胶/无机粉末/聚合物等材料[8] - 集成0~10kV静电电源可制备高精度纺丝薄膜[8] - 载细胞存活率>95%,科研市场占有率国内前三[9][10] 投影式光固化生物3D打印机 - 支持405nm波段光固化材料,6种墨水自动切换,4K投影精度[12] - 具备自动清洗、摄像监控功能,载细胞存活率>95%[13] - 科研市场占有率国内第一,配套墨水市占率第一[14] 微针制造仪 - 首款桌面型水凝胶微针制备仪器,集成湿度/真空控制系统[17] - 覆盖负压除泡和真空注液工艺,实现材料处理到成型一站式控制[17] GelMA材料 - 光固化水凝胶兼具天然/合成材料特性,机械性能可调[19] - 提供细胞粘附位点及降解性,应用于细胞3D培养/组织工程等领域[19] 行业活动 - 创始人贺永将出席2025高分子3D打印材料高峰论坛,报告生物3D打印在器官模型构建与体外再造的研究进展[1][27] - 论坛设生物医疗3D打印专场,涵盖载细胞打印工艺、骨软骨再生医学应用等议题[38][39] 创始人背景 - 贺永为国家杰青获得者,浙江大学求是特聘教授,发表SCI论文100余篇,H因子70,被引1.5万次[25] - 创建EFL品牌前主导多项国家级科研项目,授权发明专利50余件,专注增材制造与生物制造交叉研究[25]
捷诺飞生物科技:高性能生物3D打印机助力再生医学新发展
DT新材料· 2025-07-03 13:38
公司概况 - 杭州捷诺飞生物科技成立于2013年,是国际领先的生物3D打印技术、生物材料与再生医学综合解决方案提供商 [2][43] - 核心业务包括为再生医学、生物治疗、生物材料等领域提供从数字设计、细胞扩增到生物3D打印的系统化软件和设备,以及国产替代生物医用材料 [2][47] - 商业模式包括提供增材制造设备和材料定制化解决方案,以及增材制造服务 [3][47] 技术实力与成就 - 承担十三五、十四五国家重点研发计划项目(首席)、国家重大仪器项目(首席)等国家级重大项目 [35] - 在生物3D打印领域拥有国内外专利179项,制定11项团体/企业标准,创新成果获全国创新争先奖、浙江省科技进步一等奖 [35] - 入选国家"专精特新小巨人"企业,集成人工智能算法提升类器官打印效率与保真度 [35][43] 产品线 Bio-Architect® SR PRO高性能桌面级生物3D打印机 - 开放化设计,支持灵活改装与扩展,适用于生物材料、类器官、新药创制等领域 [4][6] - 搭载Z-Plus技术,支持25通道多材料打印,集成Microbead技术实现类器官批量打印 [7][8] - 小型化结构集成高性能打印功能,符合层流超净环境要求 [8][9] Bio-Architect® WS工作站级生物3D打印机 - 专为多学科交叉研究设计,支持生命科学、临床医学、微电子等领域协同研究 [12][13] - 搭载MTS多喷头技术,实现多通道协同/同步打印,分布式温控技术提升打印速度与精度 [14][15] Bio-Architect® PR PRO高精度DLP生物3D打印机 - 聚焦光敏材料高精度(<10μm)打印,适用于组织工程、器官芯片等领域 [25][26] - 支持最大打印尺度78.0mm×78.0mm×55.0mm,兼容GelMA、PEGDA等多种生物材料 [26][27] Bio-Architect® PR多材料DLP光固化生物3D打印机 - 支持24种光敏材料复合打印,适配微量化高价值材料/细胞打印 [31][32] - 低畸变光学系统实现高精度复杂结构打印,小体积集成完整打印与灭菌模块 [32][33] 创始人背景 - 创始人徐铭恩为杭州电子科技大学二级教授,首创层析成像介导的高保真打印技术,推动科技成果转化经济效益超135亿 [41] - 发表高水平论文40余篇,获国内外专利30余项,牵头获全国创新争先奖、浙江省科技进步一等奖 [41] 行业活动 - 公司将出席2025第四届高分子3D打印材料高峰论坛(7月18-20日,杭州),展示全系列生物3D打印机 [1][49] - 徐铭恩将发表"生物材料的智造与检测技术装备研究"主题报告 [1][56]
华夏司印:3D打印如何抓住万亿骨软骨再生医学市场
DT新材料· 2025-07-02 15:18
行业与市场分析 - 中国医疗器械市场规模预计2025年突破1.2万亿元,未来六年复合增长率7.53% [2] - 中国2030年膝关节软骨修复整体市场规模预计达到160~300亿元 [2] - 全球运动医学和关节植入物市场规模2025年可超过200亿美元(1400亿人民币) [16] 技术发展与应用 - 医疗3D打印技术快速发展,人体器官打印成为研究焦点 [2] - 生物3D打印全过程包括6个步骤:3D成像、设计、材料选择、细胞选择、打印、临床应用 [17] - 光敏天然生物3D打印材料(生物墨水)具有优异生物相容性、可吸收性和可打印性 [2] - 生物墨水应用范围广泛,包括类器官、组织工程支架制造和药物递送系统构建 [2] - 骨软骨再生需要实现三方面仿生:组分仿生+结构仿生+力学仿生 [17] 公司技术与产品 - 华夏司印拥有12种生物墨水组合配方,能打印软骨、骨、心肌等90%人体组织和器官 [3] - 公司自主研发的"生物3D打印枪"准备在上海瑞金医院开展临床验证 [4] - 生物墨水组分和结构与真实细胞微环境相似,促进组织器官再生 [3] - 公司技术可实现关节镜下微创修复软骨损伤 [4] 行业活动与论坛 - 2025(第四届)高分子3D打印材料高峰论坛将于7月18-20日在杭州举行 [2] - 论坛设生物医疗3D打印专场,讨论骨软骨再生医学研究现状与趋势 [23] - 参会费用:企业代表2800元/人,学生1800元/人 [29] 行业挑战与机遇 - 生物墨水种类繁多(超10类数十种),形式多样,品质不一,亟待行业标准建立 [17] - 骨软骨损伤修复是尚未满足的临床需求,中国市场存在空白 [16] - 生物3D打印为骨软骨损伤修复提供了材料和技术铺垫 [16]