Przejdź do zawartości
Merck

927066

Sigma-Aldrich

TissueFab® bioink kit

Fibronectin-UV/365nm

Synonim(y):

Bioink, Bioprinting 3D, Fibronektyna, GelMA, Metakrylamid żelatyny, Metakrylan żelatyny, Metakryloil żelatyny, Nadaje się do zastosowań w biodruku 3D, Niski poziom endotoksyn, TissueFab, Zestaw fibronektyny GelMA-UV

Zaloguj sięWyświetlanie cen organizacyjnych i kontraktowych


About This Item

Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25

Poziom jakości

Formularz

viscous liquid (gel)

zanieczyszczenia

<5 CFU/g Bioberden: Aerobic
<5 CFU/g Bioberden: Fungal
<50 EU/mL Endotoxin

kolor

pale yellow to colorless

pH

6.5-7.5

lepkość

3-30 cP

Zastosowanie

3D bioprinting

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. Laminina jest wielodomenową trimeryczną glikoproteiną macierzy zewnątrzkomórkowej i jest głównym niekolagenowym składnikiem blaszki podstawnej, który wspomaga adhezję, proliferację i różnicowanie. Fibronektyna jest wielofunkcyjną glikoproteiną, która występuje w dwóch głównych izoformach, jednej rozpuszczalnej i jednej nierozpuszczalnej. Pierwsza z nich jest obecna w osoczu, podczas gdy nierozpuszczalna forma znajduje się w tkankach i macierzy zewnątrzkomórkowej (ECM) chrząstki. Wiadomo, że fibronektyna zawiera sekwencje wiążące integryny, które ułatwiają interakcje między komórkami a macierzą. Fibronektyna odgrywa istotną rolę w wielu funkcjach biologicznych, takich jak angiogeneza, migracja i różnicowanie komórek oraz gojenie się ran.

Zastosowanie

Dodanie fotosieciujących grup funkcyjnych metakrylamidu do GelMA umożliwia syntezę biokompatybilnych, biodegradowalnych i nieimmunogennych hydrożeli, które są stabilne w warunkach biologicznych i sprzyjają adhezji komórek, Biotusze na bazie metakrylanu żelatyny zostały wykorzystane do biodruku osteogennego , chondrogennego , wątrobowego , adipogennego , naczyniowego , nabłonkowego , śródbłonkowego , zastawki serca , skóry , guza oraz innych tkanek i konstrukcji. Fibronektyna została wykorzystana w inżynierii tkankowej do gojenia ran i angiogenezy , naprawy kości i badania mechanotransdukcji.
TissueFab® - GelMA Fibronectin bioink kit UV/365 zawiera gotowy do użycia bioink, który został opracowany z myślą o wysokiej żywotności komórek i możliwości drukowania i jest przeznaczony do biodruku 3D opartego na wytłaczaniu, a następnie sieciowaniu światłem 365 nm i roztworze fibronektyny w celu wzmocnienia bioink. Zestaw bioink może być używany z większością biodrukarek opartych na ekstruzji, jest biodegradowalny i kompatybilny z ludzkimi fibroblastami skórnymi (HDF) i innymi różnymi typami komórek. TissueFab® - GelMA Fibronectin bioink kit UV/365 umożliwia precyzyjne wytwarzanie modeli komórkowych 3D i konstrukcji tkankowych do badań w zakresie biologii komórkowej 3D, inżynierii tkankowej, modeli tkankowych in vitro i medycyny regeneracyjnej. Odpowiedni do końcowych stężeń fibronektyny do 200 μg/ml.

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

Kod klasy składowania

10 - Combustible liquids


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

Stephanie K Seidlits et al.
Acta biomaterialia, 7(6), 2401-2409 (2011-03-29)
Biomaterials that actively promote both wound healing and angiogenesis are of critical importance for many biomedical applications, including tissue engineering. In particular, hyaluronic acid (HA) is an important player that has multiple roles throughout the angiogenic process in the body.
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
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
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
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

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