Quantum X Bio 是 Nanoscribe 推出的多功能生物打印系统,基于二光子聚合(2PP)技术,能够在微纳尺度上实现高分辨率结构与生物材料的联动应用。本文以公开规格为基础,整理核心参数、可选模块与场景化应用要点,便于实验室、科研与工业单位快速对照。
核心参数(Quantum X Bio,参数以官方公布为准,以下为整理信息的示例值)
打印原理与光源:二光子聚合,激光源为可调功率的近红外飞秒激光,波长约780 nm,脉宽约100 fs,重复频率约80 MHz
小特征与分辨率:小特征尺寸0.1–0.5 μm,佳成形范围在0.2–0.3 μm量级的体素尺寸,可实现微米至亚微米级结构
构建体积(工作台尺寸):约25 mm × 25 mm × 25 mm(大工作体积以官方规格为准,实际受腔体设计影响)
层厚与体素控制:可控层厚0.2–1 μm,体素尺寸按材料与可见场景自适应优化
打印速度与工作流:单点写入和逐层扫描模式,典型写入速度在0.1–5 μm/s 范围,实际产出与树脂性能成正比
材料兼容性:光敏树脂、水凝胶型材料(如 PEGDA、GelMA 等),对细胞兼容性有要求的配方需经过生物安全性评估
软件与控制界面:配套 DeScribe 系列软件,支持 3D 模型导入、参数优化、批量任务排程与离线处理
环境与台面条件:需要稳定的实验室环境,选配温控台、湿箱等模块;对位与对焦可通过高精度纳米对位系统实现
安全与合规:符合生物材料实验室的基本安全要求,树脂及介质需具备相应的生物相容性证明
可选模块与扩展性
温控样品台:实现 4–37°C 的温控,温稳性优于 ±0.1–0.2°C,适合敏感水凝胶材料
湿箱/水浴模块:维持水相环境,防止树脂干燥与光阻聚反应速率异常
微流控集成夹具:支持流路连接,便于在打印后进行细胞培养或药物筛选相关实验
高精度对位与对齐套件:纳米级对位、光学标记辅助,提升多材料拼接与三维叠层的重复性
软件扩展与接口:支持批量导出 STL/PLY、脚本化参数设定,便于与实验流程自动化集成
典型应用场景
细胞培养支架与微环境建模:可在水凝胶基材上实现细胞定位、导向性通道与梯度场的微结构
微流控通道与芯片原型:在高分辨率层级实现复杂通道几何,便于流体动力学研究
组织仿生结构:微孔网状支架、神经网络模型、软组织力学模拟件等
硬/软结合件件:结合高强度树脂与柔性材料,构建具有可重复性的力学对比样本
产线级研发验证:以高分辨率微结构做工艺验证与材料适配性评估
维护与售后要点
原厂保修与远程诊断:通常包含硬件检查、固件更新及软件授权的标准服务
备件与培训:核心部件及耗材按官方渠道供应,建议由授权人员完成初期培训与参数调优
兼容性评估支持:厂家提供材料对比与工艺窗口建议,帮助快速确立工艺参数
场景化FAQ
Q: 该系统是否适合在生物材料中实现高分辨率打印? A: 完全可以,但需选用经生物相容性评估的树脂/水凝胶,并遵循低光毒性工作流,初期应做小规模对比实验以确定材料与参数的安全边界。
Q: 打印大面积结构时,速度是否会明显下降? A: 二光子聚合以高分辨率为目标,单次写入较慢;如需提高产能,可通过分块拼接、并行对位与多通道参数分区来实现规模化产出,但需注意拼接缝隙与界面一致性。
Q: 如何选择合适材料? A: 优先考虑经生物安全性评估的光敏树脂和水凝胶体系,关注力学性能、光敏反应门限、后处理稳定性,对比体内/体外环境的应用需求。
Q: 是否需要专业培训? A: 建议完成授权培训,以掌握对位、曝光窗口、后处理流程及工艺优化,确保重复性和数据可追溯性。
Q: 与显微成像系统的联动有哪些优势? A: 通过接口和坐标对齐工具,可以实现打印后样本的直接显微观察、活体成像对比和材料性能评估,提升研究的可重复性与可追踪性。
简要总结 Quantum X Bio 将高分辨率微结构制造与生物材料科学结合,适合从基础研究到早期产业化验证的多场景需求。通过核心参数的灵活调控和可选模块扩展,用户可以在保持高分辨率的同时实现材料组合与工艺的可重复性,支撑从结构设计到功能验证的完整工作流。
说明与注意
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