Kluczowe dokumenty
906905
TissueFab® bioink
Sacrificial
Synonim(y):
PEG-PPG-PEG, Poloxamer F127, Sacrificial bioink
About This Item
Polecane produkty
opis
0.2 μm sterile filtered
suitable for 3D bioprinting applications
Formularz
viscous liquid
zanieczyszczenia
≤5 CFU/g Bioburden (Fungal)
≤5 CFU/g Bioburden (Total Aerobic)
kolor
colorless to pale yellow
pH
6.5-7.5
Zastosowanie
3D bioprinting
temp. przechowywania
2-8°C
Szukasz podobnych produktów? Odwiedź Przewodnik dotyczący porównywania produktów
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
- Optimize printing conditions (e.g., nozzle diameter, printing speed, printing pressure, temperature, cell density) for the features of your 3D printer and your application.
- Reduce bubble formation. Air bubbles in bioink may hamper bioprinting. Carefully handle the bioink when you mix and transfer it to avoid bubble formation. Do not vortex or shake vigorously.
Procedure
1. Prepare bioink: Keep TissueFab® - Sacrificial Bioink on ice to prevent gelation and gently invert the bioink to make a homogeneous solution. DO NOT vortex or shake vigorously. Transfer TissueFab® - Sacrificial Bioink into the desired printer cartridge.
2. Bioprint: Warm TissueFab® - Sacrificial Bioink in the printer cartridge to room temperature for 10–15 minutes to induce gelation. Follow the 3D printer manufacturer′s instructions. Load the print cartridge onto the 3D printer and print directly onto a Petri dish or into multi-well plates. Adjust the flow according to nozzle diameter, printing speed, printing pressure, and temperature. TissueFab® - Sacrificial Bioink can be printed in tandem with cell laden bioinks using additional printheads.
3. Optional Crosslink: If additional bioinks are used, crosslink the bioprinted structure before removing sacrificial scaffold following bioink instructions.
4. Remove sacrificial scaffold: Cool printed structure to 4 °C for at least 5 minutes. Rinse or perfuse with cold PBS.
5. Culture cells: Culture the bioprinted tissue with appropriate cell culture medium following standard tissue culture procedures.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
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.
Produkty
Biotusze umożliwiają biodrukowanie 3D konstruktów tkankowych do badań przesiewowych leków i przeszczepów; wybór odpowiednich biotuszów do określonej inżynierii tkankowej.
Profesor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) omawia postępy w biodruku 3D modeli tkankowych do testowania leków in vitro, dokonuje przeglądu wyboru biokomponentów i przedstawia przykłady zastosowań biodruku 3D w biofabrykacji modeli tkankowych.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
Professor Shrike Zhang (Harvard Medical School, USA) discusses advances in 3D-bioprinted tissue models for in vitro drug testing, reviews bioink selections, and provides application examples of 3D bioprinting in tissue model biofabrication.
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