これはただのプロトタイプなので、失敗したとしても問題ありません。それまで、この新しい技術の限界をテストし、いくつかの革新的なデザインを見るのは、とても楽しく興味深いことです。例えば、このプロジェクトのオブジェクトは、射出成形やCNCミリング(従来の単一プロセス技術を使用)できないため、積層造形が最適なようです。
添付のファイルは、Form1を使用してバイオプリンタの部品を作ることができるかどうかを確認するためのさまざまなテストプリントです。これらの部品は、バイオプリントヘッドのチャネルに注射器やバタフライ針などの標準的な実験室装置を適合させるはずです。結果的に、これは簡単、迅速、かつ正確にできました。私は内部チャネルに脂質をコーティングすることを
これらの特定の部品は、ダブルおよびトリプルルメンフィードヘッドを備えたプロトタイプのバイオプリンタ用です。ピペット、シリンジ、チューブ用のコネクタがあります。
これらは、EASYCNC-EZ DIYコントローラとMACH3 CAMソフトウェアによって制御されるシンプルなレーザーカットガントリに取り付けられています。
標準的なCADプログラム(私はtrueSpaceを使用)で簡単な3D形状を作成し、DeskProtoでGコードを生成すると、Bio-printヘッドの動きを制御できます。
私はLABVIEWのようなセカンドプログラムで、3D印刷されたシリンジポンプ3つ、または少なくとも1つの電磁弁をPhidget SSRボードで制御したいと思っています。印刷ヘッドの動きがシリンジポンプを別々にトリガーすることができるかもしれません。
私は、カッターヘッドで物質を粗く切り取り、それからバイオプリントヘッドを交換し、「ファインカット」プロトコルを実行して細胞を湾曲した表面に分配したいと思うかもしれません。
まず、ポピーシードとグロウマトリックスを使って小規模な印刷を試み、それから、短期の細胞培養で得られた2種類の細胞とコラゲン(またはアルブミン)、あるいは無菌の真菌マトリックスを使用するかもしれません。さまざまな種類のテストに使用できるシンプルな3D印刷組織が可能かもしれません。チャネルを100μmに簡単に作ることができ、
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