Przejdź do zawartości
Merck

927651

Sigma-Aldrich

TissueFab® bioink kit

(Gel)ma Fibrin (UV/365), low endotoxin

Synonim(y):

Fibryna, Fibrynogen, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny, Trombina

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych

Wybierz wielkość

1 KIT
2810,00 zł

2810,00 zł


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


Wybierz wielkość

Zmień widok
1 KIT
2810,00 zł

About This Item

Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.21

2810,00 zł


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

opis

HNMR in D2O at 40°C

Poziom jakości

Formularz

(Solid chunks, fibers or powder)

zanieczyszczenia

<10 CFU/g Bioburden (Fungal)
<10 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
<125 EU/g Endotoxin

kolor

white

temp. przechowywania

2-8°C

Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów

Opis ogólny

Metakryloil żelatyny (GelMA) jest polimeryzowalnym materiałem hydrożelowym pochodzącym z naturalnych składników macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM). Ze względu na niski koszt, obfitość i zachowanie naturalnych motywów wiążących komórki, żelatyna stała się bardzo poszukiwanym materiałem do zastosowań w inżynierii tkankowej. Fibrynogen jest rozpuszczalną glikoproteiną wytwarzaną przez wątrobę. Może być enzymatycznie polimeryzowany do monomerów fibryny przez trombinę, a następnie do skrzepu krwi na bazie fibryny podczas krzepnięcia krwi[1]. Dzięki wielu miejscom wiązania komórek, takim jak RGD (Arg-Gly-Asp), fibryna odgrywa ważną rolę w interakcji komórka-matryca, może promować adhezję, proliferację i migrację komórek[2].

Zastosowanie

Dodanie fotosieciowalnych grup funkcyjnych metakrylamidu do GelMA umożliwia syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w biologicznie istotnych warunkach i promują adhezję, rozprzestrzenianie się i proliferację komórek. Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku osteogennego [3], chondrogennego [4][5], wątrobowego [6][7], adipogennego [8], naczyniowego [9], nabłonkowego [7], śródbłonkowego [10][11], zastawki serca [12], skóry [13], guza [11] oraz innych tkanek i konstrukcji. Fibrynogen i fibryna są szeroko stosowane w inżynierii tkankowej do gojenia ran[2], regeneracji neuronów[14], wytwarzania kości[15] i unaczynienia[16] itp.
TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (UV/365), low endotoxin to gotowy do użycia bioink, który został opracowany z myślą o wysokiej żywotności komórek, osteoindukcji i wierności drukowania i jest przeznaczony do biodruku 3D opartego na wytłaczaniu, a następnie sieciowaniu za pomocą ekspozycji na światło widzialne 405 nm. TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (UV/365), o niskiej zawartości endotoksyny, może być stosowany z większością biodrukarek opartych na ekstruzji, jest biodegradowalny i kompatybilny z ludzkimi fibroblastami skórnymi (HDF). Zestaw biokomponentów TissueFab® - (Gel)ma Fibrin (UV/365) o niskiej zawartości endotoksyny umożliwia precyzyjne wytwarzanie osteogenicznych modeli komórkowych 3D i konstruktów tkankowych do badań w zakresie biologii komórek 3D, inżynierii tkankowej, modeli tkankowych in vitro i medycyny regeneracyjnej.

Protokół można znaleźć w sekcji "Więcej dokumentów" na dole strony.

TissueFab® bioink kit- (Gel)ma Fibrin (UV/365), low endotoxin zawiera:
2- 500 mg liofilizowanych składników tuszu
1- liofilizowana trombina w proszku
1- 10 ml buforu HEPES.

Cechy i korzyści

Oprócz szybkiego żelowania, grupa funkcyjna metakrylamidu może być również wykorzystywana do kontrolowania parametrów fizycznych hydrożeli, takich jak wielkość porów, szybkość degradacji i współczynnik pęcznienia. Czasową i przestrzenną kontrolę reakcji sieciowania można uzyskać poprzez dostosowanie stopnia funkcjonalizacji i warunków polimeryzacji, co pozwala na wytwarzanie hydrożeli o unikalnych wzorach, strukturach 3D i morfologiach.

Niski poziom endotoksyn, niskie obciążenie biologiczne: Wykazano, że endotoksyny mają negatywny wpływ na wzrost komórek, morfologię, różnicowanie, stan zapalny i ekspresję białek. Obciążenie biologiczne definiuje się jako liczbę skażonych organizmów znalezionych w danej ilości materiału. Testujemy każdą partię pod kątem endotoksyn, a także całkowitego obciążenia biologicznego (tlenowego i grzybiczego), aby zminimalizować niepożądane interakcje. Więcej informacji: https://www.sigmaaldrich.com/US/en/technical-documents/technical-article/microbiological-testing/pyrogen-testing/what-is-endotoxin

Informacje prawne

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

produkt powiązany

Numer produktu
Opis
Cennik

Piktogramy

Health hazardExclamation mark

Hasło ostrzegawcze

Danger

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia

Zwroty wskazujące środki ostrożności

Klasyfikacja zagrożeń

Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

Organy docelowe

Respiratory system

Kod klasy składowania

10 - Combustible liquids

Temperatura zapłonu (°F)

Not applicable

Temperatura zapłonu (°C)

Not applicable


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

Emily Abelseth et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(1), 234-243 (2019-01-14)
3D bioprinting offers the opportunity to automate the process of tissue engineering, which combines biomaterial scaffolds and cells to generate substitutes for diseased or damaged tissues. These bioprinting methods construct tissue replacements by positioning cells encapsulated in bioinks into specific
Irene Chiesa et al.
Biofabrication, 12(2), 025013-025013 (2020-01-14)
Bone is a highly vascularized tissue, in which vascularization and mineralization are concurrent processes during skeletal development. Indeed, both components should be included in any reliable and adherent in vitro model platform for the study of bone physiology and pathogenesis
Harold A Scheraga
Biophysical chemistry, 112(2-3), 117-130 (2004-12-02)
The thrombin-catalyzed conversion of fibrinogen (F) to fibrin consists of three reversible steps, with thrombin (T) being involved in only the first step which is a limited proteolysis to release fibrinopeptides (FpA and FpB) from fibrinogen to produce fibrin monomer.
N Laurens et al.
Journal of thrombosis and haemostasis : JTH, 4(5), 932-939 (2006-05-13)
Fibrinogen and fibrin play an important role in blood clotting, fibrinolysis, cellular and matrix interactions, inflammation, wound healing, angiogenesis, and neoplasia. The contribution of fibrin(ogen) to these processes largely depends not only on the characteristics of the fibrin(ogen) itself, but
David B Kolesky et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(19), 3124-3130 (2014-02-20)
A new bioprinting method is reported for fabricating 3D tissue constructs replete with vasculature, multiple types of cells, and extracellular matrix. These intricate, heterogeneous structures are created by precisely co-printing multiple materials, known as bioinks, in three dimensions. These 3D

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