Przejdź do zawartości
Merck

915637

Sigma-Aldrich

TissueFab® bioink Bone

support gel

Synonim(y):

Bioink, Bioprinting 3D, Drukowanie 3D, TissueFab

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

5 G
249,00 zł

249,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

Poproś o zamówienie zbiorcze

Wybierz wielkość

Zmień widok
5 G
249,00 zł

About This Item

Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23

249,00 zł


Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności

Poproś o zamówienie zbiorcze

opis

suitable for 3D bioprinting applications

Poziom jakości

Formularz

powder

kolor

white

Zastosowanie

3D bioprinting

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

TissueFab® - Bone Support Bioink nadaje się do drukowania rusztowań kostnych lub stosowania jako biokomponent wspierający dla hydrożelu/matrycy specyficznej dla kości. Zawiera optymalny stosunek PCL i HAp, który wykazuje doskonałą drukowalność i osteogenną bioaktywność. Polikaprolakton (PCL) jest syntetycznym biodegradowalnym polimerem, który jest szeroko stosowany jako materiał na rusztowania kostne drukowane w 3D. Hydroksyapatyt (HAp) wykazuje chemiczne podobieństwo do zmineralizowanej fazy kości, co odpowiada za ich doskonałą biokompatybilność oraz właściwości osteoindukcyjne i osteokondukcyjne korzystne dla regeneracji kości.

Opakowanie

5 g w szklanej butelce

Informacje prawne

TISSUEFAB is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.

Kod klasy składowania

11 - Combustible Solids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

It looks like we've run into a problem, but you can still download Certificates of Analysis from our Dokumenty section.

Proszę o kontakt, jeśli potrzebna jest pomoc Obsługa Klienta

Masz już ten produkt?

Dokumenty związane z niedawno zakupionymi produktami zostały zamieszczone w Bibliotece dokumentów.

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Boontharika Chuenjitkuntaworn et al.
Journal of biomedical materials research. Part A, 94(1), 241-251 (2010-02-19)
Polycaprolactone (PCL) is a synthetic biodegradable polymer that has been approved for use as bone graft substitutes. In this study, PCL scaffolds incorporating hydroxyapatite (HAp) particles were fabricated by combined solvent casting and particulate leaching techniques. The average pore dimension
Liang Dong et al.
Scientific reports, 7(1), 13412-13412 (2017-10-19)
Synthetic polymeric scaffolds are commonly used in bone tissue engineering (BTE) due to their biocompatibility and adequate mechanical properties. However, their hydrophobicity and the lack of specific cell recognition sites confined their practical application. In this study, to improve the
Hyung-Chul Pae et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 107(4), 1254-1263 (2018-10-10)
Defect-specific bone regeneration using 3-dimensional (3D) printing of block bone has been developed. Polycaprolactone (PCL) is biocompatible polymer that can be used as 3D scaffold. The aim of this study is to assess the biocompatibility and osteogenic efficacy of 3D
Su A Park et al.
Bioprocess and biosystems engineering, 34(4), 505-513 (2010-12-21)
For tissue engineering and regeneration, a porous scaffold with interconnected networks is needed to guide cell attachment and growth/ingrowth in three-dimensional (3D) structure. Using a rapid prototyping (RP) technique, we designed and fabricated 3D plotting system and three types of
Mitchell A Kuss et al.
RSC advances, 7(47), 29312-29320 (2017-07-04)
Reconstruction of complex, craniofacial bone defects often requires autogenous vascularized bone grafts, and still remains a challenge today. In order to address this issue, we isolated the stromal vascular fraction (SVF) from adipose tissues and maintained the phenotypes and the

Produkty

Bioinks enable 3D bioprinting of tissue constructs for drug screening and transplantation; select suitable bioinks for specific tissue engineering.

Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.

Learn how 3D bioprinting is revolutionizing drug discovery with highly-controllable cell co-culture, printable biomaterials, and its potential to simulate tissues and organs. This review paper also compares 3D bioprinting to other advanced biomimetic techniques such as organoids and organ chips.

Questions

Reviews

No rating value

Active Filters

Nasz zespół naukowców ma doświadczenie we wszystkich obszarach badań, w tym w naukach przyrodniczych, materiałoznawstwie, syntezie chemicznej, chromatografii, analityce i wielu innych dziedzinach.

Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej