Przejdź do zawartości
Merck

918741

Sigma-Aldrich

TissueFab® bioink 

(Gel)ma -VIS/405nm, low endotoxin

Synonim(y):

Bioink, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

10 ML
2000,00 zł

2000,00 zł


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

Poproś o zamówienie zbiorcze

Wybierz wielkość

Zmień widok
10 ML
2000,00 zł

About This Item

Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.23

2000,00 zł


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

Poproś o zamówienie zbiorcze

Poziom jakości

opis

suitable for 3D bioprinting applications
with LAP photoinitiator

sterylność

sterile-filtered

Formularz

viscous liquid

zanieczyszczenia

≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<50 EU/mL Endotoxin

kolor

colorless to pale yellow

wielkość cząstki

0.2 μm

pH

6.5-7.5

Zastosowanie

3D bioprinting

temp. przechowywania

2-8°C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Zastosowanie

Bioink TissueFab® GelMA-Vis-LAP to bioink na bazie żelatyny metakryloilowej (GelMA) do zastosowań w biodruku 3D. LAP jest stosowany jako fotoinicjator, który umożliwia fotosieciowanie drukowanej struktury w niebieskim świetle. Formuła została zoptymalizowana pod kątem wysokiej wierności druku i żywotności komórek. Niski poziom endotoksyn w tym produkcie jest niższy niż 50 EU/ml.

Żelatyna metakryloilowa (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy pozakomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Dodanie fotosieciujących metakryloamidowych grup funkcyjnych w GelMA pozwala na syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek.

Informacje prawne

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

Kod klasy składowania

10 - Combustible liquids

Klasa zagrożenia wodnego (WGK)

WGK 3


Wybierz jedną z najnowszych wersji:

Certyfikaty analizy (CoA)

Lot/Batch Number

Nie widzisz odpowiedniej wersji?

Jeśli potrzebujesz konkretnej wersji, możesz wyszukać konkretny certyfikat według numeru partii lub serii.

Masz już ten produkt?

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

Odwiedź Bibliotekę dokumentów

Wanjun Liu et al.
Advanced healthcare materials, 6(12) (2017-05-04)
Bioprinting is an emerging technique for the fabrication of 3D cell-laden constructs. However, the progress for generating a 3D complex physiological microenvironment has been hampered by a lack of advanced cell-responsive bioinks that enable bioprinting with high structural fidelity, particularly
Y Shi et al.
Biomedical materials (Bristol, England), 13(3), 035008-035008 (2018-01-09)
Three-dimensional bioprinting is an emerging technology for fabricating living 3D constructs, and it has shown great promise in tissue engineering. Bioinks are scaffold materials mixed with cells used by 3D bioprinting to form a required cell-laden structure. In this paper
Birgit Huber et al.
Journal of biomaterials applications, 30(6), 699-710 (2015-05-29)
In vitro engineering of autologous fatty tissue constructs is still a major challenge for the treatment of congenital deformities, tumor resections or high-graded burns. In this study, we evaluated the suitability of photo-crosslinkable methacrylated gelatin (GM) and mature adipocytes as components
B Duan et al.
Acta biomaterialia, 10(5), 1836-1846 (2013-12-18)
Tissue engineering has great potential to provide a functional de novo living valve replacement, capable of integration with host tissue and growth. Among various valve conduit fabrication techniques, three-dimensional (3-D) bioprinting enables deposition of cells and hydrogels into 3-D constructs
Wanjun Liu et al.
Biofabrication, 10(2), 024102-024102 (2017-11-28)
Bioinks with shear-thinning/rapid solidification properties and strong mechanics are usually needed for the bioprinting of three-dimensional (3D) cell-laden constructs. As such, it remains challenging to generate soft constructs from bioinks at low concentrations that are favorable for cellular activities. Herein

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

  1. Are there any GelMA products suitable for DLP 3D printing, particularly those that are part of the TissueFab line?

    1 answer
    1. Yes, any of GelMA based bioinks, such as 918741, can be used for DLP 3D printing, but some adjustments are needed. The DLP printer should have a heating function, or the bioink needs to be heated before printing to make the GelMA a low viscosity liquid. Additionally, a photo-absorber needs to be added to the bioink to scavenge scattered light.

      Helpful?

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