Biotecnología e Ingeniería Médica

Transformar la biología y la medicina: Aprovechar la litografía y la microimpresión 3D

  • Description

  • Las micro y nanoestructuras desempeñan un papel vital en las aplicaciones nanotecnológicas y biotecnológicas, ya que facilitan la manipulación precisa de pequeños volúmenes de líquido. Estas aplicaciones abarcan la secuenciación del ADN, la clasificación de micro y nanopartículas, el ensamblaje y la manipulación de proteínas, enzimas y virus. Las estructuras micro y nanofluídicas presentan características como constricciones, suelos inclinados y paredes, y pueden modelarse con un excelente control de la forma mediante varios sistemas de Heidelberg Instruments, por ejemplo el NanoFrazor (muy adecuado para la nanofluídica).
    Los materiales utilizables no se limitan a los materiales semiconductores convencionales; también se emplean polímeros y epoxis biocompatibles.

    Las grabadoras láser directas como la DWL 66+, con su capacidad de escala de grises, pueden utilizarse, por ejemplo, para formar topografías 2,5D que guíen el crecimiento neuronal. La capacidad de manipular y dirigir la trayectoria axonal es crucial para la bioingeniería.

    Los alineadores sin máscara, como el µMLA o el MLA 150, son ideales para estructuras SU-8 y de alta relación de aspecto, necesarias en algunas aplicaciones biológicas y médicas. Se han fabricado algunos microcontenedores avanzados con esta tecnología. Permiten la administración precisa de fármacos en el lugar deseado del cuerpo.

    Las estructuras impresas de alta calidad han encontrado valiosas aplicaciones en el campo médico, y una de ellas es la endoscopia. Las fibras ópticas, con un diámetro inferior a 0,5 mm, desempeñan un papel crucial en la endoscopia al proporcionar imágenes casi no invasivas de los tejidos. Para mejorar esta tecnología, se pueden acoplar lentes al extremo de las fibras ópticas. Además, incluso los retardos de fase y las imperfecciones pueden tratarse eficazmente mediante técnicas de corrección de fase, sobre todo cuando se emplean lentes multinúcleo.

  • Requirements

  • Solutions

Las micro y nanoestructuras desempeñan un papel vital en las aplicaciones nanotecnológicas y biotecnológicas, ya que facilitan la manipulación precisa de pequeños volúmenes de líquido. Estas aplicaciones abarcan la secuenciación del ADN, la clasificación de micro y nanopartículas, el ensamblaje y la manipulación de proteínas, enzimas y virus. Las estructuras micro y nanofluídicas presentan características como constricciones, suelos inclinados y paredes, y pueden modelarse con un excelente control de la forma mediante varios sistemas de Heidelberg Instruments, por ejemplo el NanoFrazor (muy adecuado para la nanofluídica).
Los materiales utilizables no se limitan a los materiales semiconductores convencionales; también se emplean polímeros y epoxis biocompatibles.

Las grabadoras láser directas como la DWL 66+, con su capacidad de escala de grises, pueden utilizarse, por ejemplo, para formar topografías 2,5D que guíen el crecimiento neuronal. La capacidad de manipular y dirigir la trayectoria axonal es crucial para la bioingeniería.

Los alineadores sin máscara, como el µMLA o el MLA 150, son ideales para estructuras SU-8 y de alta relación de aspecto, necesarias en algunas aplicaciones biológicas y médicas. Se han fabricado algunos microcontenedores avanzados con esta tecnología. Permiten la administración precisa de fármacos en el lugar deseado del cuerpo.

Las estructuras impresas de alta calidad han encontrado valiosas aplicaciones en el campo médico, y una de ellas es la endoscopia. Las fibras ópticas, con un diámetro inferior a 0,5 mm, desempeñan un papel crucial en la endoscopia al proporcionar imágenes casi no invasivas de los tejidos. Para mejorar esta tecnología, se pueden acoplar lentes al extremo de las fibras ópticas. Además, incluso los retardos de fase y las imperfecciones pueden tratarse eficazmente mediante técnicas de corrección de fase, sobre todo cuando se emplean lentes multinúcleo.

Application images

suitable Systems

Scroll to Top