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多功能挤出式生物3D打印机
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多功能打印平台

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常温平台

EFL-PPNT

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高温平台

EFL-PPHT

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低温平台

EFL-PPDT

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旋转平台

EFL-PRNH

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静电纺丝平面平台

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静电纺丝旋转平台

EFL-PRHV

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产品应用场景

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高温打印

骨支架打印:通过机械挤出喷头和高温平台的结合,可成功打印骨支架,实现不同硬骨组织的修复

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高温打印

高强度壳聚糖打印:通过高温喷头和高温平台的结合,使壳聚糖能够使用埋入式高温凝固浴方法进行打印

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低温打印

水凝胶低温打印:通过低温喷头和低温平台的结合,可实现GelMA、明胶等常用水凝胶复杂结构的打印

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近场直写打印

高精度支架定向诱导细胞生长:改进近场直写工艺,制造孔径-纤维直径可控的高精度非均质生物支架,以结构差异诱导细胞定向生长

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近场直写打印

宏微跨尺度支架打印:通过静电场的切换,可实现宏微跨尺度支架打印,其中超细纤维提高生物相容性,粗纤维提供支架较强的力学性能

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近场直写打印

高精度凝胶芯片打印:基于高精度3D打印,提出了微线框模具思路,实现脆性水凝胶复杂结构的微纳尺度制造,并应用于器官芯片

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同轴打印

大尺寸血管化组织的同轴打印:同轴打印GelMA(外层)和载内皮细胞明胶(内层),明胶溶解后,内皮细胞沉积并粘附,可有效构建血管化组织结构

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同轴打印

柔性电子同轴打印:通过同轴打印技术,解决了打印中液态金属易氧化,难封装等瓶颈问题

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旋转支架打印

管状支架旋转打印:通过旋转打印技术,可实现管转支架(气管、血管、尿道等)的快速打印

产品参数

BP6601 参数

设备尺寸

370mm×352mm×470mm

有效打印尺寸

100mm×100mm×50mm

最大移动速度

50mm/s

最小层高

10μm

重复定位精度

5μm

电源、功率

100~240V,50~60HZ,350W

重量

22kg



BP6602 Pro 参数

设备尺寸

505mm×450mm×505mm

有效打印尺寸

100mm×100mm×50mm

最大移动速度

50mm/s

最小层高

10μm

重复定位精度

5μm

电源、功率

100~240V,50~60HZ,850W

产品视频

挤出式生物3D打印机  

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应用案例

南工大余子夷、张静/中山大学曾明团队《ACS Appl. Mater》:颗粒凝胶提高基因治疗的疗效与安全性

《ACS Central Science》封面文章:植物细胞构建工程活体材料的新策略

《Small》:3D打印可自固化仿生松质骨陶瓷基支架协同金属-多酚纳米颗粒治疗感染性骨缺损

内华达大学金翼飞教授团队《PNAS》:浸入式3D打印多尺度人体组织和器官模型

南开大学孔德领团队《Bioactive Materials》:3D打印微纳米纤维复合仿生导管,促周围神经再生

浙江大学刘东红教授团队《Food Hydrocolloids》:纳米淀粉增强卡拉胶打印性能,制备鱼脂肪模拟物

浙江农林大学倪忠进团队《BioResources》: 纳米纤维素对海藻酸钠/明胶生物墨水在生物3D打印中的影响

南京工业大学余子夷教授团队《Nature Communications》:功能性生物活体材料用于3D打印

暨南大学团队《Biofabrication》:新型3D打印双层多孔水凝胶支架用于软骨-骨整合修复

燕山大学黄传真团队《Colloid Surface B》:同轴3D打印制备3D神经细胞模型

东华大学刘天西/樊玮教授团队《Nano-Micro Letters》3D打印梯度导电气凝胶支架用于电磁干扰屏蔽

《Materials & Design》:3D打印高强度抗肿瘤生物陶瓷支架

《Science Advances》:类器官揭示机械应力调控内耳感觉上皮形成机制

《Science Translational Medicine》:3D打印构建可移植活性气管

燕山大学黄传真团队《BDM》:FRESH打印可调模量和孔隙率的复杂生物结构

南京工业大学余子夷、陈苏团队《Small》:3D打印具有生物催化功能的活体材料

上海瑞金医院研究团队《Advanced Science》:3D打印支架共生微巣促进骨缺损愈合的机制研究

燕山大学黄传真团队《Materials & Design》:基于挤出式生物3D打印与牺牲模板法制备气凝胶支架

苏州大学曲静团队《Int. J. Bioprinting》:3D打印GelMA-MSCs支架用于修复软骨损伤

南京工业大学余子夷团队《Angew. Chem.》:颗粒凝胶墨水应用于结构色材料的3D打印

南京工业大学余子夷团队《CEJ》:酿酒酵母能打印?利用新的生物墨水构建催化活体材料

《Biomacromolecules》江南大学陈敬华团队:可用于4D打印的结构动态响应明胶基水凝胶

江南大学孙秀兰团队《Bioelectrochemistry》:基于生物3D打印构建GelMA基三维细胞传感器

江大陈敬华团队《Carbohydr. Polym.》:硫酸软骨素微球结合3D打印框架构建生物相容性骨修复支架

用户论文

Photocrosslinked organic-inorganic protein hydrogel with built-in nanoclusters for spatial biomineralization and enhanced osteogenesis.Nano Today.2026

4D-printed Fe3O4-PLLA scaffolds modulate osteoimmune microenvironment for oral bone repair.Materials Today Bio.2025

Engineered Perfusable Hepatic Fibrosis Model via Embedded Sacrificial Bioprinting Recapitulates Stiffness-Driven Fibrogenesis.Advanced Materials.2026

Mineralized cellulose nanofibers reinforced bioactive hydrogel remodels the osteogenic and angiogenic microenvironment for enhancing bone regeneration.Carbohydrate Polymers.2025

3D-printed heterogeneous biomimetic scaffold utilizing TEMPO-oxidized and mineralized bacterial cellulose nanofibers for osteochondral regeneration.Carbohydrate Polymers.2025

All‐Printed Flexible and Stretchable Electronics with Pressing or Freezing Activatable Liquid‐Metal–Silicone Inks.Advanced Functional Materials.2019

Electro-Assisted Bioprinting of Low-Concentration GelMA Microdroplets.Small.2018

A Cyclical Magneto-Responsive Massage Dressing for Wound Healing.Small.2024

Biological Reinforced Concrete for Cartilage Repair With 3D Printing.Advanced Science.2025

Hyaluronic acid-based hydrogel microspheres with multi-responsive properties for antibacterial therapy and bone regeneration in Staphylococcus aureus-infected skull defects.Materials Today Bio.2025

Icariin-based Bone Scaffold for Treating Femoral Head Necrosis by Restoring Angiogenesis and Promoting Osteogenesis.Materials & Design.2025

An Interlocked Bone/Fiber Construct Recapitulating the Native Soft‒Hard Tissue Interfaces for Periodontal Complex Regeneration in Pigs.Advanced Functional Materials.2025

Near-field electrospun 3D anisotropic fiber-hydrogel scaffold integrated with photothermal effect for skin wound healing.Bioactive Materials.2025

Gelatin-Based Metamaterial Hydrogel Films with High Conformality for Ultra-Soft Tissue Monitoring.Nano-Micro Letters .2023

Supramolecular 3D Printing Enabling One‐Step Generation of Healable and Recyclable Structurally Colored Objects.Advanced Functional Materials.2024

A bioengineered trachea-like structure improves survival in a rabbit tracheal defect model.Science Translational Medicine.2023

Micro-nanofiber composite biomimetic conduits promote long-gap peripheral nerve regeneration in canine models.Bioactive materials.2023

Peripheral Nerve Regeneration with 3D Printed Bionic Scaffolds Loading Neural Crest Stem Cell Derived Schwann Cell Progenitors.Advanced Functional Materials.2021

3D Printed Biocatalytic Living Materials with Dual-Network Reinforced Bioinks.Small.2021

Transcriptome Analysis Revealed the Symbiosis Niche of 3D Scaffolds to Accelerate Bone Defect Healing.Advanced Science.2022

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