Nanoscribe et CELLINK, deux sociétés de BICO, ont dévoilé conjointement aujourd’hui le Quantum X bio, une bioprimante 3D conçue pour l’ingénierie tissulaire, la biologie cellulaire et la microfabrication d’applications biomédicales.
Le Quantum X bio est l’imprimante bio permettant une résolution d’impression submicronique. Alimentée par la polymérisation à deux photons (2PP – Two-Photon Polymerization), Quantum X bio est le premier outil de miniaturisation de la bio-impression qui redéfinit le développement de tissus complexes ou d’échafaudages cellulaires et d’applications biomédicales avancées.
Le nouveau Quantum X bio apporte des caractéristiques essentielles comme le contrôle de la température, un environnement stérile et des biomatériaux fonctionnalisés. Transférer la résolution submicrométrique de Nanoscribe à la biofabrication est la clé pour accélérer efficacement l’innovation dans les applications des sciences de la vie comme l’ingénierie tissulaire, l’administration de médicaments, la mécanobiologie, la microfluidique et les tissus vascularisés.
La bio-imprimante Quantum X offre aux chercheurs la possibilité de régler la résolution d’impression en fonction de leurs conceptions, ce qui leur permet de contrôler les détails les plus fins jusqu’à une précision de 100 nanomètres. Grâce à la précision inégalée de la bio-imprimante combinée à une vitesse extraordinaire, elle constitue l’outil optimal pour la fabrication de micro-environnements avancés pour l’ingénierie tissulaire, d’échafaudages personnalisés pour les études cellulaires et de nombreuses autres applications biologiques innovantes.
La nouvelle Quantum X bio permettra également l’impression de cellules vivantes. L’impression de cellules vivantes signifie que l’on imprime avec des cellules vivantes dans la résine, ce qui représente un défi majeur car les cellules sont généralement soumises à un stress pendant leur traitement et leur séjour dans l’imprimante. Quantum X bio est équipée de caractéristiques d’impression de cellules vivantes telles qu’un environnement stérile à température contrôlée et une longueur d’onde du laser adaptée aux cellules (780 nm).
En outre, cet outil polyvalent couvre des applications biomédicales telles que des éléments microfluidiques personnalisés, des réseaux de micro-aiguilles ou des microrobots pour l’administration de médicaments. En reliant le micro au macro-monde, les structures 3D peuvent être placées intuitivement et avec la plus grande précision dans des canaux ou des puits microfluidiques par simple pression sur l’écran tactile de la machine.
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