Life SI
Somos el primer emprendimiento en Argentina en desarrollar y comercializar un sistema customizado d
Lanzamos una nueva edición del Curso Introductorio de Bioimpresión 3D. Inscripciones en lifesi.technology/training
Una nueva edición de nuestro seminario de Bioimpresión 3D y Microfluídica.
Inscripciones: https://www.ky-ft2.com/k/64ec9e309e117e161150c1d7?lid=&url=https%3A%2F%2Fi37uk4qg6n0.typeform.com%2Fto%2FtrRSwf9L
Ya está habilitada la inscripción gratuita para el 𝟮𝗱𝗼 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 de Impresión 𝟯𝗗 + 𝗦𝗮𝗹𝘂𝗱 organizado por la Universidad El Bosque. Ha realizarse 𝟮, 𝟯 𝘆 𝟰 𝗱𝗲 𝗦𝗲𝗽𝘁𝗶𝗲𝗺𝗯𝗿𝗲 de manera virtual.
Inscripción sin costo aquí:
https://lnkd.in/e89x9xt
¡No se lo pierdan!
¡Gracias OneLab!
Estamos muy contentos de construir esta alianza que significa para nosotros un paso más en nuestro 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 de llevar la Bioimpresión 3D a todos los laboratorios de América Latina.
🧪 ¡Lunes de innovación con y ! 🔬🧬
En OneLab trabajamos día a día para que encuentren en nuestro sitio la mayor variedad de productos para potenciar la ciencia y la investigación. Procuramos siempre estar a la vanguardia con las últimas novedades del mercado.
● Hoy nos complace presentarles la línea de Bioimpresoras 3D de Life SI. Life SI es la primera empresa de Argentina en desarrollar y comercializar sistemas de Bioimpresión 3D.
● La Bioimpresión 3D es una tecnología de manufactura aditiva donde se utilizan materiales biológicos para la creación o recreación de estructuras tridimensionales. Tiene muchas aplicaciones tales como: ingeniería de tejidos, ingeniería biomédica, tecnología farmacéutica, industria electrónica e industria alimenticia.
● Conocé más en: onelab.com.ar/life-si
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¡𝗡𝗼𝘃𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀!
Queremos contarles que desde hoy la empresa OneLab se suma a 𝗰𝗼𝗺𝗲𝗿𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝗿 nuestros equipos para toda Latinoamérica.
Esta alianza significa para nosotros un paso más en el 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 de llevar la Bioimpresión 3D a todos los laboratorios de América Latina
¡Bienvenido OneLab a Life SI!
El próximo Miércoles 𝟳 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗹𝗶𝗼 expondremos en el encuentro 𝗘𝘅𝗽𝗮𝗻𝗱𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗼𝗰𝗶𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼, organizado por la UNSTA - Facultad de Ingeniería
Incia a las 𝟭𝟳:𝟬𝟬 𝗵𝘀 y será transmitido 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗰𝗮𝗻𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝘆𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲 de los organizadores https://lnkd.in/edHV7CT
¡Te esperamos!
ENCUENTRO 2021: Expandiendo conocimiento
MIÉRCOLES 07/07 a las 17:00 hs
Aden Díaz Nocera
Podrás realizar preguntas por el chat del Canal de YouTube que serán leídas al expositor.
La idea es que entre todos compartamos una jornada de actualización en conjunto.
SUSCRIBITE AL CANAL de YouTube de la Facultad UNSTA-ING-LIVE! https://www.youtube.com/channel/UCtSILBEG6kxeViWliR4Dg7A y activa los recordatorios de las charlas.
Te esperamos!!
𝗕𝗶𝗼𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝗿𝗮 𝟯𝗗 𝗲𝗱𝘂𝗰𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮
• Ideal para entrenamiento y capacitación.
• Diseños 3D pre-cargados en la impresora.
• Módulo para extrusión con jeringas de 1mL.
• Proceso de impresión completamente automatizado.
• Soportes de impresión precargados (Placa de petri, placa de cultivo y chips de microfluídica).
En nuestro protocolo sobre Preparación para Bioimprimir en 3D podrán ver el 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼 𝗲𝗻 𝗳𝘂𝗻𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗺𝗶𝗲𝗻𝘁𝗼 https://www.youtube.com/watch?v=GOZa_RCITps
No te olvides que podés encontrar la Bioimpresora 3D-Ed con envío gratuito en nuestra 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹:
https://tienda.lifesi.technology/productos/bioimpresora-3d-ed/
Agradecemos la invitación al 𝗜 𝗦𝗶𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 de Bioimpresión 3D, Biomateriales e Ingeniería de Tejidos realizado en Perú. Fuimos ponentes invitados y presentamos la “trayectoria y aplicaciones de la bioimpresión 3D en Argentina”.
El simposio fue organizado por IEEE Engineering in Medicine & Biology Society UNMSM - EMBS UNMSM desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. A nuestra ponencia concurrieron más de 100 personas que pudieron conocer el potencial de desarrollo de la biotecnología en Argentina.
Con mucha alegría les contamos que ya enviamos nuestro ArDrop solicitado por los investigadores de CONICET Dialoga y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA (FCEyN) de la Universidad de Buenos Aires: Martín Negri, Norma D´Accorso, Maria Luz Martinez Ricci y Lic. Mariana Sosa.
Este equipo permite cargar eléctricamente gotas de agua (provenientes de la lluvia, por ejemplo) y determinar la carga generada.
En el proceso de trabajo, el Ardrop activa de forma automatizada la caída de una gota de agua que circula por un tubo de un polímero hidrofóbico (desarrollado por el área de investigación del grupo de CONICET-UBA) que la carga eléctricamente.
Cada gota cargada cae sobre un sensor capacitivo, compuesto por un dieléctrico depositado sobre un sustrato metálico, desarrollado en la FCEyN-UBA, que permite determinar las cargas de las gotas. Dichas cargas son muy sensibles al pH de la gota (acidez), con lo que el sistema puede ser usado para analizar lluvia ácida. Otra aplicación posible es en el sensado local de cantidad de lluvia caída.
Uno de los objetivos futuros del grupo de investigadores e investigadoras es generar energía eléctrica a partir de las gotas de lluvia cargadas.
¡El Miércoles nos encontramos acá Bioemprendedores UNSAM!
El próximo 𝗠𝗶é𝗿𝗰𝗼𝗹𝗲𝘀 𝟵 𝗱𝗲 𝗝𝘂𝗻𝗶𝗼 vamos a estar dando una entrevista en el Vivo de Instagram de Bioemprendedores UNSAM (https://www.instagram.com/bioloopar/)
Allí nuestro CEO Aden Díaz Nocera va a estar hablando sobre: la , el futuro de la , el campo laboral de los desarrolladores de y el futuro de las empresas de este campo.
¡Los y las esperamos!
Queríamos recordarles que quedan dos días para en nuestro Curso Introductorio de Bioimpresión 3D (https://forms.gle/rmmvvj5XoJbyABoh9) y lo hacemos recordando nosotros también el último curso presencial que brindamos en Perú en conjunto con la Universidad Ricardo Palma y la UTEC - Universidad de Ingeniería y Tecnología
¡Bienvenido Sergio Matias Urquiola a las PPS de Life SI!
Sergio realizará sus prácticas preprofesionales trabajando en su proyecto de grado para la carrera de Biotecnología de la Universidad Nacional de Córdoba (Oficial): evaluación de métodos de esterilización de tintas para Bioimpresión 3D.
¡Mucha suerte Sergio en tu investigación!
Mañana viernes, a las 11 am, nuestro CEO Aden Diaz Nocera brindará una charla en el marco del Ciclo de Conferencias en Nanotecnologías y Microfluídica organizado por la UNViMe (Universidad de Villa Mercedes, San Luis, Argentina).
Enlace a la videollamada: https://meet.google.com/iys-nmff-uuj
La charla será sobre el trayecto de emprender en Biotecnología y se suma a la serie de ponentes que expusieron anteriormente: la Dra. Eder Romero y colaboradores (Universidad de Quilmes, Argentina); el Dr. Emiliano Cortés (Universidad de Munich, Alemania); y el Dr. Rusbel Coneo Rodriguez (Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina).
Esta serie de conferencias están organizadas por la carrera de Bioingeniería, más precisamente por las materias Nanobioingenieria e Ingenieria Biomédica II. ¡Muchas gracias por la invitación!
Agradecemos la visita a la empresa del Ministro Pablo De Chiara del Ministerio de Ciencia y Tecnología - Gobierno de Córdoba, el Diputado Nacional Paulo Cassinerio y María Consuelo Escribano Martínez la Directora de Economía del Conocimiento del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba.
Durante la reunión ofrecimos un 𝗿𝗲𝗰𝗼𝗿𝗿𝗶𝗱𝗼 𝗽𝗼𝗿 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗮𝘀 𝗶𝗻𝘀𝘁𝗮𝗹𝗮𝗰𝗶𝗼𝗻𝗲𝘀, compartimos algunos de los 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗿𝗿𝗼𝗹𝗹𝗼𝘀 biotecnológicos en los que estamos trabajando en Life SI y conversamos sobre la 𝗶𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝗰𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗹𝗼𝘀 𝘃í𝗻𝗰𝘂𝗹𝗼𝘀 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝗿𝗶𝗮𝗹 𝘆 𝗲𝗹 𝘀𝗲𝗰𝘁𝗼𝗿 𝗮𝗰𝗮𝗱é𝗺𝗶𝗰𝗼, como un valor que potencia el desarrollo tecnológico en nuestra provincia.
Compartimos con ustedes algunas fotos del encuentro:
¿Sabías qué?
Los son estructuras de (de origen natural o sintético), entrecruzados en forma de redes tridimensionales, capaces de absorber y retener grandes cantidades de agua.
Existen en dos tipos: naturales y sintéticos. Los hidrogeles naturales generalmente tienen propiedades mecánicas débiles, mientras que los sintéticos carecen de componentes como moléculas bioactivas para la adhesión o migración celular. A pesar de esto, dichos compuestos resultan atractivos para los procesos de bioimpresión debido a que permiten la encapsulación celular en un entorno tridimensional hidratado.
Los hidrogeles son altamente permeables al oxígeno, nutrientes y otros compuestos solubles en agua, por lo que proporcionan un entorno ameno para las células, permitiendo su migración y comunicación.
Debido a todas estas propiedades mencionadas anteriormente poseen, además, otras aplicaciones. En salud pueden emplearse tanto para liberación controlada de fármacos como para la producción de lentes de contacto o vendajes para heridas. Por otro lado, en agricultura son utilizados para la liberación controlada de agua.
Presentación de nuestra 𝗻𝘂𝗲𝘃𝗮 𝘁𝗶𝗲𝗻𝗱𝗮 𝘃𝗶𝗿𝘁𝘂𝗮𝗹 de Biotecnología y Microfluídica: https://tienda.lifesi.technology/
¡Invitamos a la comunidad a un nuevo Curso Introductorio de Bioimpresión 3D virtual que iniciará el 29 de Mayo!.
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𝗙𝗼𝗿𝗺𝘂𝗹𝗮𝗿𝗶𝗼 de inscripción: https://lnkd.in/d9xDqSJ.
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El 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 de este curso es desarrollar el diseño y la bioimpresión de scaffolds a partir de la incorporación de una metodología de trabajo, la adquisición de conocimientos sobre materiales, técnicas y equipos de bioimpresión; permitiendo, mediante la práctica, un acercamiento al uso de 𝘁𝗲𝗰𝗻𝗼𝗹𝗼𝗴í𝗮𝘀 𝗶𝗻𝗻𝗼𝘃𝗮𝗱𝗼𝗿𝗮𝘀 y la visualización de sus potencialidades.
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Se otorgan dos tipos de 𝗰𝗲𝗿𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀: de asistencia y de participación, según corresponda.
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¡Para más información no dudes en consultarnos!
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Hemos actualizado nuestra cuenta de 𝗧𝘄𝗶𝘁𝘁𝗲𝗿 para contar con un nuevo canal de comunicación con ustedes. ¡Los y las invitamos a seguirnos allí también!
Life SI (@LifeSIArgentina) | Twitter The latest Tweets from Life SI (). Somos la primera empresa de Bioimpresión 3D de la Argentina. 🔬INVESTIGACIÓN, EDUCACIÓN & DESARROLLO
Diferencias entre métodos tradicionales y métodos alternativos en el testeo de
En 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗦𝗜 estamos desarrollando un 𝘀𝗶𝘀𝘁𝗲𝗺𝗮 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗱𝗼 para el testeo de cosméticos con métodos alternativos al uso de animales.
¡Pronto tendrán más novedades!
En Life SI estamos desarrollando un sistema de control para extrusión en tres ejes para la Dra Florencia Montini Ballarin de la División de Polímeros Biomédicos del INTEMA (Instituto de doble dependencia con el CONICET Dialoga y la Universidad Nacional de Mar del Plata) que será utilizado para realizar MEW electrospinning en su laboratorio.
Nuestra área de técnica y producción coordinada por Agustin Koci diseñó la programación y fabricó la estructura que soporta el módulo de extrusión. Además, por pedido de la investigadora, se desarrollo un nuevo módulo con una camisa que calefacciona la jeringa; lo que permite mantener una temperatura elevada, de aproximadamente 200 °C, y así facilitar la extrusión.
𝗧𝗲𝘀𝘁𝗲𝗼𝘀 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗼𝘀 𝗱𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗼𝘀 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗱𝗼
Según un informe reciente de la organización Cruelty Free International 39 son los países del mundo que tienen prohibido el uso de animales para testeo. A ese número podemos sumarle el caso de Colombia que, el año pasado, prohibió cualquier experimentación, importación, exportación, fabricación y comercialización de productos cosméticos o de sus ingredientes que sean objeto de pruebas en animales con una ley que entrará en rigor de acá a tres años.
Otro caso a resaltar en Latinoamérica es el de Brasil donde el CONSEA (Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal), órgano dependiente del Ministerio de la Ciencia y Tecnología del país, reconoció 17 métodos alternativos validados por la OECD - OCDE y estableció un plazo de 4 años para que las empresas nacionales se adecuen a la norma.
Por último, en Chile, la campaña 𝗕𝗲 𝗖𝗿𝘂𝗲𝗹𝘁𝘆 𝗙𝗿𝗲𝗲 está presente desde el año 2017, y el año pasado se ha puesto como meta ingresar al Congreso un nuevo proyecto de ley para prohibir el testeo animal en cosmética, que esté alineado con los esfuerzos internacionales en favor de este objetivo.
La imágen corresponde a la organización Humane Society International
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)
Además de la Norma ISO existe otra organización que ha publicado guías para la validación de métodos alternativos de testeo de irritación en el mundo. Se trata de las guías de la OECD, que tienen como uno de sus objetivos identificar y caracterizar los peligros potenciales de las sustancias químicas en el campo de la salud.
En nuestros desarrollos utilizamos ésta y otras guías y normas de referencia para validar nuestros modelos de tejidos in-vitro.
Para más información pueden acceder a la web de la organización https://www.oecd.org/
OECD.org - OECD COVID-19 has disrupted two decades of rising living standards in Indonesia, triggering the first recession in a generation. The OECD Economic Survey of Indonesia says support to households and firms should continue, and points to skills, competition and state-owned enterprises as areas for improveme...
Existe una tendencia a nivel mundial que persigue la implementación de métodos alternativos en los que no se utilicen animales para el testeo de cosméticos. Distintas empresas del mundo estamos trabajando en esa dirección y los entes regulatorios no se quedan atrás. En febrero de este año se publicó la nueva norma ISO 10993-23 que habla de la restricción de la evaluación biológica de dispositivos médicos haciendo especial énfasis en los testeos de irritación alternativos al uso de animales.
Recordemos que las normas ISO son una serie de estándares y guías de acción establecidos por el Organismo Internacional de Estandarización (ISO) para lograr un sistema de calidad común a todas las naciones del mundo.
Entonces, esta norma está diseñada para predecir y clasificar el potencial de irritación de dispositivos/aparatos médicos, materiales o sus extractos de acuerdo con ISO 10993-1 e ISO 10993-2. Por lo tanto, es esencial considerar este nuevo estándar al avanzar con todas las evaluaciones de biocompatibilidad, ya que el Anexo A.1 de ISO 10993-1: 2018 especifica que la evaluación de los efectos de irritación es necesaria para todos los dispositivos que entran en contacto con el paciente.
Por último, esta norma reconoce nuevas técnicas in vitro, como modelos de epidermis humana reconstruida (RhE), para realizar los ensayos de irritación dérmica. Esta es una de las normas que seguimos para nuestros desarrollos y es una de las que nos permite validar nuestros productos.
Compartimos con ustedes el link para comprar la norma: www.iso.org/standard/74151.html
ISO 10993-23:2021 Biological evaluation of medical devices — Part 23: Tests for irritation
En 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗦𝗜 trabajamos en el desarrollo de una solución 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 𝘆 𝗮𝗹𝘁𝗲𝗿𝗻𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 para el testeo de cosméticos que cumpla con los requerimientos necesarios para validarse según normativas internacionales y que no requiera el uso de animales.
Se trata de una serie de 𝗲𝗾𝘂𝗶𝗽𝗼𝘀 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗿 𝘆 𝗮𝘂𝘁𝗼𝗺𝗮𝘁𝗶𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗼 que va desde el cultivo celular hasta un dispositivo para testeo de productos en un 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼 𝗱𝗲 𝗽𝗶𝗲𝗹 𝟯𝗗. El 100% de este proceso es llevado adelante en nuestra empresa, esto constituye una premisa y una conducta de trabajo para nosotros.
Este proyecto es el resultado del trabajo interdisciplinario de nuestro equipo. En Life SI creemos que las transformaciones tecnológicas se dan en la concatenación de conocimientos y experiencias. Por eso en nuestro equipo de trabajo conviven biotecnólogas, diseñadoras, ingenieros y técnicos electrónicos abocados a brindar una solución integral a las 𝗻𝗲𝗰𝗲𝘀𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 𝗱𝗲𝗹 𝗳𝘂𝘁𝘂𝗿𝗼.
¿Sabías qué? Métodos alternativos
Los buscan 𝗿𝗲𝗲𝗺𝗽𝗹𝗮𝘇𝗮𝗿 𝗲𝗹 𝘂𝘀𝗼 𝗱𝗲 𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 obteniendo resultados lo suficientemente representativos como para que sean válidos ante el ente regulador que los exige.
En el caso de métodos alternativos para el 𝗲𝗻𝘀𝗮𝘆𝗼 𝗱𝗲 𝗶𝗿𝗿𝗶𝘁𝗮𝗰𝗶ó𝗻 de , que tradicionalmente se hace en conejos, el objetivo es sustituirlo por un modelo de (la capa más externa de la piel).
La mayoría de los modelos alternativos de piel para el cuentan con una estructura (suele ser una membrana porosa de algún material sintético) y con una capa de células iguales a las que naturalmente tenemos en la piel: queratinocitos.
El 𝗼𝗯𝗷𝗲𝘁𝗶𝘃𝗼 𝗱𝗲 𝗲𝘀𝘁𝗲 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼 es que nos permita evaluar si hay indicadores de irritación una vez que son expuestos al cosmético que se busca ensayar. Estos 𝐢𝐧𝐝𝐢𝐜𝐚𝐝𝐨𝐫𝐞𝐬 pueden verse como que liberan las células durante el proceso de irritación, o simplemente, evaluando si las sobreviven a esta exposición o no.
Ensayo de 𝗣𝗿𝗶𝗻𝘁𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝘆 𝗱𝗲 𝗟𝗶𝗳𝗲 𝗦𝗜
Como ya lo hemos mencionado, a la hora de desarrollar un andamio para el material a elegir juega un papel fundamental. Para definir si este material es el más idóneo en Life SI ofrecemos un servicio de ensayo de .
En este procedimiento imprimimos una grilla con el material elegido por el cliente y tomamos medidas tanto de sus lados como de su superficie. Con estos datos se calcula la relación entre ellos, obteniendo un resultado entre 0 y 1 o más, siendo 1 el valor perfecto de printability.
Además, imprimimos otras piezas para evaluar el comportamiento del material y la estructura en la tercera dimensión, obteniendo tres resultados posibles sobre el material: imprimible sin modificaciones, imprimible con modificaciones o no imprimible.
Conocé más sobre este servicio en el siguiente protocolo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=19&v=SOcNd1j6HBM&feature=emb_logo
𝟭. Elección de la 𝗴𝗲𝗼𝗺𝗲𝘁𝗿í𝗮 𝘁𝗿𝗶𝗱𝗶𝗺𝗲𝗻𝘀𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹. Esta dependerá de la aplicación final del scaffold, la tinta o biotinta que se utilizará y la tecnología de bioimpresión 3D.
𝟮.𝗗𝗶𝘀𝗲ñ𝗼 𝟯𝗗 . Este paso se realiza con sofwares o plataformas de Diseño Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés). Lo que se obtiene es un modelo 3D virtual, generalmente en formato STL.
𝟯. 𝗦𝗹𝗶𝗰𝗶𝗻𝗴 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝗼𝗱𝗲𝗹𝗼. Para lograr imprimirlo en 3D, el modelo 3D virtual del scaffold, debe ser cortado en capas. Estas son las que más adelante la impresora fabricará una a una.
𝟰. 𝗣𝗿𝗲𝗽𝗮𝗿𝗮𝗰𝗶ó𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮 𝗼 𝗯𝗶𝗼𝘁𝗶𝗻𝘁𝗮. Dependiendo también de la aplicación y del tipo celular que se utilizará, se prepara el material del que estará hecha esta matriz. Uno de los más comunes son el colágeno o la gelatina. Protocolo: https://www.youtube.com/watch?v=VYfr3LvV23c&t=6s
𝟱. 𝗜𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶ó𝗻 𝟯𝗗 𝗲𝗻 𝗹𝗮 𝗯𝗶𝗼𝗶𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗼𝗿𝗮. Con el diseño de la pieza y el material preparado, se puede iniciar el proceso de impresión o bioimpresión 3D en el soporte elegido: placa de petri, placa de cultivo, chip de microfluídica, etc. Protocolo: https://www.youtube.com/watch?v=GOZa_RCITps
𝟲. 𝗣𝗼𝘀𝘁-𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝘀𝗮𝗱𝗼 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗶𝗲𝘇𝗮. En función del material elegido, en algunos casos debe llevarse adelante un post-procesado de la pieza. Por ejemplo, el entrecruzamiento del alginato de la tinta. O la siembra de células sobre la estructura. La mayoría de los procesos son destinados a endurecer la estructura o esterilizarla.
¿Sabías qué? Los 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗺𝗶𝗼𝘀 𝗼 𝘀𝗰𝗮𝗳𝗳𝗼𝗹𝗱𝘀 son estructuras tridimensionales de geometrías variadas. Al ser aplicadas en disciplinas como la Ingeniería de Tejidos, los materiales con los que se los fabrica deben ser .
Además, dependiendo de la aplicación (por ejemplo tejido óseo versus tejido blando) otras 𝗽𝗿𝗼𝗽𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱𝗲𝘀 toman gran relevancia, como la resistencia mecánica y la velocidad de degradación.
Naturalmente, nuestros tejidos se componen de una matriz que les da estructura, cuyo componente principal es el colágeno. Cuando generamos buscamos replicar la función estructural de esta matriz natural, dándole así un soporte a las células para su crecimiento, proliferación y, en algunos casos, diferenciación.
Algunos scaffolds pueden estar cargados con principios activos como antibióticos o con factores que ayuden a la maduración de las células (factores de crecimiento).
En la imagen podrán ver un scaffolds visto desde la óptica de un microscopio.
Una de nuestras líneas de producto principales son los 𝗮𝗻𝗱𝗮𝗺𝗶𝗼𝘀 ) para cultivo celular 3D e ingeniería de tejidos.
Estas estructuras, fabricadas con 𝗺𝗮𝘁𝗲𝗿𝗶𝗮𝗹𝗲𝘀 𝗯𝗶𝗼𝗰𝗼𝗺𝗽𝗮𝘁𝗶𝗯𝗹𝗲𝘀, permiten dar geometrías o volúmenes deseados al cultivo celular que tradicionalmente se realiza en placas planas.
Al asemejarse más a los 𝘁𝗲𝗷𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗻𝗮𝘁𝘂𝗿𝗮𝗹𝗲𝘀 (que cuentan con una matriz de sostén), estos cultivos ofrecen características más representativas, lo que implica un diferencial en investigación sobre tejidos normales y patológicos.
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