バイオテクノロジーと医療工学

生物学と医学を変革する:リソグラフィーと3Dマイクロプリンティングの活用

  • Description

  • マイクロおよびナノ構造は、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーの応用において重要な役割を果たしており、少量の液体の正確な取り扱いを容易にしている。このような用途には、DNAの配列決定、マイクロ粒子やナノ粒子の選別、組み立て、タンパク質、酵素、ウイルスの操作などが含まれる。マイクロ流体およびナノ流体構造は、狭窄、傾斜した床、壁などの特徴を示し、ハイデルベルグ・インストゥルメンツのいくつかのシステム、例えばナノ流体に適したNanoFrazorによって、優れた形状制御でパターニングすることができる。
    使用可能な材料は従来の半導体材料に限定されず、生体適合性のあるポリマーやエポキシも採用されている。

    DWL 66+のようなグレースケール機能を持つダイレクトレーザーライターは、例えば、神経細胞の成長を誘導する2.5次元トポグラフィーを形成するために使用することができる。軸索の進路を操作し、誘導する能力は、生物工学にとって極めて重要である。

    μMLAや MLA 150のようなマスクレスアライナーは、一部の生物学的・医療的用途で必要とされるSU-8や高アスペクト比の構造に理想的である。この技術を用いて、いくつかの高度なマイクロ容器が製造されている。これにより、体内の必要な場所に正確に薬剤を送達することができます。

    高品質のプリント構造は医療分野で貴重な用途を見出しており、そのような用途の一つが内視鏡検査である。直径0.5mm以下の光ファイバーは、組織の準非侵襲的イメージングを提供することで、内視鏡検査において重要な役割を果たしている。この技術を強化するために、光ファイバーの先端にレンズを取り付けることができる。さらに、特にマルチコアレンズを採用した場合、位相補正技術によって位相の遅れや不完全性にも効果的に対処することができる。

  • Requirements

  • Solutions

マイクロおよびナノ構造は、ナノテクノロジーやバイオテクノロジーの応用において重要な役割を果たしており、少量の液体の正確な取り扱いを容易にしている。このような用途には、DNAの配列決定、マイクロ粒子やナノ粒子の選別、組み立て、タンパク質、酵素、ウイルスの操作などが含まれる。マイクロ流体およびナノ流体構造は、狭窄、傾斜した床、壁などの特徴を示し、ハイデルベルグ・インストゥルメンツのいくつかのシステム、例えばナノ流体に適したNanoFrazorによって、優れた形状制御でパターニングすることができる。
使用可能な材料は従来の半導体材料に限定されず、生体適合性のあるポリマーやエポキシも採用されている。

DWL 66+のようなグレースケール機能を持つダイレクトレーザーライターは、例えば、神経細胞の成長を誘導する2.5次元トポグラフィーを形成するために使用することができる。軸索の進路を操作し、誘導する能力は、生物工学にとって極めて重要である。

μMLAや MLA 150のようなマスクレスアライナーは、一部の生物学的・医療的用途で必要とされるSU-8や高アスペクト比の構造に理想的である。この技術を用いて、いくつかの高度なマイクロ容器が製造されている。これにより、体内の必要な場所に正確に薬剤を送達することができます。

高品質のプリント構造は医療分野で貴重な用途を見出しており、そのような用途の一つが内視鏡検査である。直径0.5mm以下の光ファイバーは、組織の準非侵襲的イメージングを提供することで、内視鏡検査において重要な役割を果たしている。この技術を強化するために、光ファイバーの先端にレンズを取り付けることができる。さらに、特にマルチコアレンズを採用した場合、位相補正技術によって位相の遅れや不完全性にも効果的に対処することができる。

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