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Shanghai zequan Technology Co., Ltd
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Zealquest Biomedical bio système d'impression 3D

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Vue d'ensemble

Zealquest Biomedical bio 3D Printing systems $R $N se concentre sur la R & D et l'application de la technologie de bio - impression et de bio - encres, fournissant des solutions de bio - fabrication avancées pour la médecine clinique, l'agriculture, les sciences de la vie, la recherche pharmaceutique et l'industrie alimentaire.

Détails du produit

Zealquest Biomedical bio système d'impression 3D


Zealquest Biomedical生物3D打印系统

I. fonctions du produit

Zealquest BiomédicalBio 3D Printing System, qui se concentre sur la R & D et l'application de la technologie de bio - impression et de bio - encre, fournit des solutions de biofabrication avancées pour la médecine clinique, l'agriculture, les sciences de la vie, la recherche pharmaceutique et l'industrie alimentaire.

La technologie d'impression 3D biologique a longtemps évolué pour devenir un moyen technologique important. Il est largement utilisé dans le domaine des sciences de la vie en tant que processus de fabrication Additive spécial pour la production de tissus in vitro biologiquement actifs, d'organes ainsi que d'implants extracorporels, de patchs de réparation et d'autres fonctions biologiques adaptées par impression bio - 3D.

Deux,Caractéristiques du produit

n Espace propre de qualité médicale: température ambiante ~ 40 ℃ température ambiante contrôlable; 99,99% HEPA filtration haute efficacité; Stérilisation UV 275nmuv - C.

n Conception de modules Multi - processus: processus de micro - extrusion (pneumatique, mécanique); Processus de photoformage; Processus de moulage électrostatique.

n Impression de haute précision: plate - forme de contrôle de mouvement de haute précision; Dispositif d'amortissement double; Précision d'impression micro - Nano - niveau.

n Surveillance des processus microscopiques: avec un système de surveillance macro; Suivi du feedback en temps réel; Autofocus, surveillance globale.

n Compatibilité Multi - matériaux: matériau Hydrogel / matériau macromoléculaire; Matériaux photosensibles / matériaux cellulaires.

n Moulage par points communs hétérogènes: impression COMPOSITE MULTI - matériaux.

Trois,Applicationdomaine

n Produits pour tissus mous: peau artificielle, reconstruction mammaire, patch / patch cardiaque, vaisseaux sanguins, cornée.

n Produits pour tissus durs: os artificiel, tuyau trachéal, ménisque, cartilage de l'oreille / cartilage articulaire.

n Recherche pharmaceutique: microfluidique, stent médicamenteux, criblage, libération prolongée.

Quatre,Principaux paramètres techniques

Modèle du produit

Biologie de niveau scientifique3DÉquipement d'impression

Biologie de niveau professionnel3DÉquipement d'impression

Biologie de niveau clinique3DÉquipement d'impression

Poids de la machine

~ 500 kg

température ambiante

25±5℃

Force d'extrusion maximale

≤ 9bar (air comprimé propre de refroidissement)

定位精度

±0.003mm

Précision minimale d'impression

≥0,1 mm

Quantité minimale d'extrusion

≥0,0001μL/S

Références

1. Liu, B., Li, H., Meng, F., Xu, Z., Hao, L., Yao, Y., Zhu, H., Wang, C., Wu, J., Bian, S., Lu, W.W., Liu, W., Pan, H., Zhao, X., 2024. Echafaud hydrogel imprimé 4D avec des propriétés de raidissement gonflement et de déformation programmable pour l'implantation minimalement invasive. Nat Commun 15, 1587.

2. Wang, L., Wang, K., Yang, M., Yang, X., Li, D., Liu, M., Niu, C., Zhao, W., Li, W., Fu, Q., Zhang, K., 2024. Le patch biomimétique adapté à l'alginate de sodium/gélatine/oxyde de graphène réduit améliore la régénération urétrale sans escarpes. Sciences avancées 11, 2302574.

3. Zhang, Y., Li, D., Liu, Y., Peng, L., Lu, D., Wang, P., Ke, D., Yang, H., Zhu, X., Ruan, C., 2024. Les hydrogels bicellulaires vivants anisotropes bioimprimés en 3D stimulent la régénération ostéochondrale par la reconstruction de l’interface cartilage-os. L'innovation 5, 100542.

4. Jiang, Y., Zhou, C., Yang, X. et Ke, D. (2025). Les échafaudages revêtus bioactifs imprimés en 3D stimulent l'ostéogénèse et l'angiogénèse par la régulation de la microstructure de l'échafaudage.Biofabrication,173) 035017.

5. Jiang, Y., Xi, G., Zhou, C., Xu, H., Yang, X. et Ke, D. (2025). Régénération osseuse synergique par des échafaudages PCL/β-TCP imprimés en 3D modifiés en surface dans divers modèles de défauts animaux. International Journal of Bioprinting, 11(6), 390-406.

6. Liu, J., Fang, W., Wang, K., Ma, Z., Yan, J., Yang, M., Jin, Y., Liu, M., Yang, X., Li, W., Fu, Q., Zhang, Y., Zhang, K. (2026). Biomimetic Urethra-on-a-Chip Platform for Modeling Fibrosis: 3D-Printing and Near-Field Electrospining in BAM-Functionalized Microenvironment (Plateforme d'uréthra sur puce biomimétique pour la modélisation de la fibrose: impression 3D et électrospinning à champ proche dans un microenvironnement fonctionnalisé BAM). Matériaux avancés, e21431.