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北京思睿维科技有限公司>供求商机>德国INNOTERE 磷酸三钙 骨水泥生物墨水全国总代理 3D打印生物支架 现货
德国INNOTERE 磷酸三钙 骨水泥生物墨水全国总代理 3D打印生物支架 现货
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  • 德国INNOTERE 磷酸三钙 骨水泥生物墨水全国总代理 3D打印生物支架 现货

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货物所在地: 北京北京市
更新时间: 2025-05-23 21:00:07
期: 2025年5月23日--2025年11月23日
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产品简介

详细介绍

德国INNOTERE 创新CPC浆料 即用型骨水泥

INNOTERE Paste-CPC旨在填补创伤,重建或矫正干预后未感染的骨缺损。它是*yi种可注射的磷酸钙基骨水泥糊剂,可作为即用型植入材料提供。一项新颖的,受zhuan利?;さ募际跞〈硕韵昃?,耗时的术中骨替代水泥的制备,混合和转移的需求。INNOTERE Paste-CPC可以直接使用,可以直接从注射器中使用,也可以通过使用套管将其粘贴到骨骼中。由于INNOTERE Paste-CPC仅在与水性液体接触后才凝固,而不是在注射器中凝固,因此外科医生在施工过程中没有时间限制。自2015年初以来,INNOTERE Paste-CPC即可在欧盟用于临床应用。(以前以商品名VELOX分发)

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订单详细信息

 

货号:211IP1 — INNOTERE糊状CPC 1ml,无菌
货号:211IP2 -INNOTERE糊状CPC 0.5ml,无菌
货号:231IP1 -INNOTERE糊状CPC 3x 1ml,无菌

商品号:111V 2 — INNOTERE CPC糊剂3ml,无菌

商品编号:311IP1 — INNOTERE糊状CPC 12ml,无菌产品
编号:311IP2 — INNOTERE糊状CPC 6ml,无菌

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物品编号:210IPD- INNOTERE CPC 1ml,非无菌(DEMO)

商品号:110V D-  INNOTERE CPC糊状3ml,非无菌(DEMO)

物品编号:310IPD- INNOTERE CPC 6ml,非无菌(DEMO)

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特刊

  • 创新性,即用型磷酸钙水泥可用于股骨转子骨折的植入物增强。Fuchs A,Langenmair E,Hirschmueller A,Suedkamp NP,Konstantinidis L 骨科和骨研究杂志2019

  • 将硅掺入锶改性的磷酸钙骨水泥中可促进人外周单核血细胞的破骨细胞生成。Wagner AS,Schumacher M,Rohnke M,Glenske K,Gelinsky M,Arnhold S,Mazurek S,Wenisch S 生物医学材料2019

  • 锶改性的预混合磷酸钙水泥,用于治疗骨质疏松性骨缺损。Lode A,Heiss C,Knapp G,Thomas J,Nies B,Gelinsky M,Schumacher M  Acta Biomaterialia 2018

  • 即用型可注射磷酸钙骨水泥糊剂作为药物载体。Vorndran E,Geffers M,Ewald A,Lemm M,Nies B,Gbureck U Acta Biomater 2013

  • 基于与水不混溶的液体的可注射即用型磷酸钙水泥的性能。Heinemann S,RösslerS,Lemm M,Ruhnow M,Nies B Acta Biomater 2013 

德国INNOTERE 创新CPC浆料 即用型骨水泥

 

INNOTERE 3D打印磷酸钙骨水泥支架 现货

创新3D支架

 

INNOTERE 3D支架是一种合成的,多孔的,生物相容的且具有生物可吸收性的骨替代材料,用于填充或重建不承重的骨缺损或用于填充骨缺损,这些骨缺损已通过适当的方式进行了充分稳定。与传统的预制骨替代品相比,INNOTERE 3D支架的特点是:

  • 互连孔隙

  • 使用全合成原材料的骨状矿物相

  • 可通过骨骼重塑过程吸收

 

INNOTERE 3D支架的创新功能来自使用INNOTERE创新的磷酸钙骨水泥浆的新3D打印技术。该方法允许精确地调节所得支架的互连孔系统的孔隙率。所用的磷酸钙糊剂在印刷过程之后通过特定的固化程序进行固化,无需任何烧结步骤。这样可以避免晶体生长,并导致支架主要由天然骨骼的矿相微晶羟基磷灰石组成。

INNOTERE 3D支架的特定应用领域是:

  • 干defect端骨折,例如胫骨,radius骨和肱骨骨折

  • 良性肿瘤和囊肿切除后的骨缺损

  • 口腔颌面外科的骨缺损

  • 填充脊髓笼

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订单详细信息

 

商品编号:121TS1 — 骨替代物块 10x10x5mm

商品编号:121TS2 — 骨替代物块 10x5x5mm

产品编号:221TS1 — 骨替代块 20x10x10mm

(也提供双,三,四和演示包)

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商品编号:321TS1 — 骨替代圆柱体 Ø20x15mm

文章编号:521TS2 - 骨替代圆柱体 Ø10 x 10毫米

商品编号:521TS3 — 骨替代圆柱体 Ø12x10mm

商品编号:521TS4 — 骨替代圆柱体 Ø14x10mm

商品编号:521TS5 — 骨替代圆柱体 Ø16x10mm

文章编号:521TS6 - 骨替代圆柱体 Ø18x10mm

商品编号:521TS7 — 骨替代圆柱体 Ø20x10mm

文章编号:521TS8 - 骨替代圆柱体 Ø22x10mm

(也可提供双包和演示包)

 

商品编号:721TS1 — 骨替代楔形物   7x3x30x12mm

产品编号:721TS2 — 骨替代楔形物 10x3x30x12mm

产品编号:721TS3 — 骨替代楔形物 12x3x35x15mm

产品编号:721TS4 — 骨替代楔形物 15x3x35x15mm

(也可作为DEMO包提供)

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特刊

  • 用于生长因子递送的3D绘图双相骨支架:体外和体内生物学表征。Ahlfeld T,Schuster FP,Foerster Y,Quade M,Akkineni AR,Rentsch C,Rammelt s,Lode A,Gelinsky M Advance Healthcare Materials 2019

  • 利用自固化磷酸钙水泥和充满细胞的生物墨水的多通道绘图对矿化构造物进行生物打印。Ahlfeld T,Doberenz F,Kilian D,Vater C,Korn P,Lauer G,Lode A,Gelinsky M Biofabrication 2018

  • 甲基纤维素水凝胶,用于复杂形状的磷酸钙支架的3D绘图。Ahlfeld T,Koehler T,Czichy C,Lode A,Gelinsky M Gels 2018

  • 锶(II)和机械负载可增加磷酸钙支架中的骨形成。Reitmaier S,Kovtun A,Schuelke J,Kanter B,Lemm M,Hoess A,Heinemann S,Nies B,Ignatius A 骨科研究杂志2017

  • 使用压电纳升移液管在基于挤压的3D绘制过程中对支架进行原位功能化。Giron S,Lode A,Gelinsky M  2016年医学3D打印杂志

  • 生长因子负载的磷酸钙水泥支架的3D绘图。Akkineni AR,Luo Y,Schumacher M,Nies B,Lode A,Gelinsky M  Acta Biomaterialia 2015

  • 3D打印的TCP / HA结构的中期功能,作为用于垂直骨增强的新型骨诱导支架:通过BMP-2激活进行的模拟。Moussa M,Carrel JP,Scherrer S,Cattani-Lorente M,Wiskott A,Durual S Materials 2015

  • 3D打印的TCP / HA结构作为用于垂直骨增强的新型骨传导支架。Carrel JP,Wiskott A,Moussa M,Rieder P,Scherrer S,Durual S 临床口腔种植研究2014

  • 通过在温和条件下对糊状磷酸钙骨水泥进行三维绘图来制造多孔支架。Lode A,Meissner K,Luo Y,Sonntag F,Glorius S,Nies B,Vater C,Despang F,Hanke T,Gelinsky M  组织工程学与再生医学杂志2014 

  • 在温和条件下通过多通道3D绘图制作的井井有条的双相磷酸钙-海藻酸盐支架。Lou Y,Lode A,Sonntag F,Nies B,Gelinsky M  材料化学学报B 2013

INNOTERE 3D磷酸钙骨水泥支架 现货

 

德国INNOTERE  α/β-TCP粉末磷酸三钙 现货

α-磷酸三钙

β-磷酸三钙

联系

INNOTERE GmbH

 

磷酸三钙(TCP)是骨骼和牙齿矿物质相的一部分。它构成了临床上用作合成骨移植替代品的大多数无机骨水泥的基础。通过标准化的烧结工艺,INNOTERE可以为您提供相纯度≥98%且批次间可重复性的α-TCP粉末或β-TCP粉末。

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订单详细信息

 

物品编号:100AT1 — 1kg alpha-TPC,粉末含量<1 mm

产品编号:100AT2 — 1kg alpha-TPC,粉末含量<25 µm

产品编号:100AT3 — 1kg alpha-TPC,粉末含量> 25-70 µm

物品编号:200AT1 — 1kg alpha-TPC,微粉化,d50?10 µm

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物品编号:100BT1 — 1kg beta-TPC,粉末含量<1 mm

物品编号:100BT2 — 1kg beta-TPC,粉末含量<25 µm

物品编号:100BT3 — 1kg beta-TPC,粉末含量> 25-70 µm

物品号:200BT1 — 1kg beta-TPC,微粉化,d50?10 µm

 

可根据要求提供无菌粉末,确定粒径的微粉,特殊包装以及用于制造医疗器械的原材料。

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特刊

  • 用于局部递送西他沙星和利福平治疗骨科感染的磷酸钙间隔物:与设备相关的造骨术的单阶段修订的小鼠模型的功效和概念验证。Trombetta RP,Ninomiya MJ,El-Atawneh IM,Knapp EK,de Mesy Bently KL,Dunman PM,Schwarz EM,Kates SL,Awad HA  Pharmaceutics 2019

  • 具有改善的机械性能和保留的微观结构的三维印刷磷酸钙和聚己内酯复合材料。Vella JB,Trombetta RP,Hoffman MD,Inzana J,Awad H,Benoit DSW 生物医学材料研究杂志A部分2018年

德国INNOTERE  α/β-TCP粉末磷酸三钙 现货 

磷酸三钙(TCP)是骨骼和牙齿矿物质相的一部分。它构成了临床上用作合成骨移植替代品的大多数无机骨水泥的基础。通过标准化的烧结工艺,INNOTERE可以为您提供相纯度≥98%且批次间可重复性的α-TCP粉末或β-TCP粉末。

 

在现代外科手术中,受损骨组织的修复和再生至关重要。由于预期寿命的延长导致骨变性的进展,以及由于外科技术的不断发展,我们将面对对骨植入物材料的需求增加和新要求。

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在这方面,INNOTERE专注于开发基于磷酸钙和聚(甲基丙烯酸甲酯)的创新型骨水泥,以治疗骨骼 

并改善了骨质疏松骨的植入物固定。此外,我们致力于骨吸收的可吸收仿生复合材料以及细胞金属材料的高生物活性改性,这为承重应用中的骨替代材料提供了新的设计机会。由于与生物材料科学家和临床医生的密切合作,我们在考虑易用性以及与微创手术技术兼容的同时,确保我们的产品符合临床和市场要求。

 

德国INNOTERE 3D打印磷酸钙墨水 现货

绘图仪-粘贴-CPC 
用于3D打印

 

INNOTERE GmbH

 

基于其创新的水泥技术,INNOTERE提供磷酸钙水泥浆,用于3D挤出印刷紧凑或多孔支架的高尺寸精度。终材料由合成的磷酸钙(主要是α-三磷酸钙)和微晶的,缺钙的羟基磷灰石组成,这使支架成为骨骼再生领域细胞培养的理想底物。

INNOTERE提供水泥组合物改善服务,包括添加剂,设计文件的创建以及终对医疗设备相关应用程序的支持。

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订单详细信息

 

商品号:120PL1 — 3D打印浆料 -CPC ,5毫升

产品编号:220PL1 — 3D打印浆料 -CPC ,10毫升

产品编号:320PL1 — 3D打印浆料 -CPC ,20毫升

 

装有带有Luer连接器的Nordson EFD Optimum墨盒。其他墨盒或注射器应要求提供。

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德国INNOTERE 3D打印磷酸钙墨水 现货

在现代外科手术中,受损骨组织的修复和再生至关重要。由于预期寿命的延长导致骨变性的进展,以及由于外科技术的不断发展,我们将面对对骨植入物材料的需求增加和新要求。

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在这方面,INNOTERE专注于开发基于磷酸钙和聚(甲基丙烯酸甲酯)的创新型骨水泥,以治疗骨骼 

并改善了骨质疏松骨的植入物固定。此外,我们致力于骨吸收的可吸收仿生复合材料以及细胞金属材料的高生物活性改性,这为承重应用中的骨替代材料提供了新的设计机会。由于与生物材料科学家和临床医生的密切合作,我们在考虑易用性以及与微创手术技术兼容的同时,确保我们的产品符合临床和市场要求。

 

德国INNOTERE 3D打印磷酸钙细胞培养支架

细胞培养支架

 

INNOTERE GmbH

 

基于创新的水泥浆技术,INNOTERE生产的支架具有很高的尺寸精度和明确的成分。支架由合成磷酸钙(主要是α-磷酸三钙)和纳米晶体缺钙的羟基磷灰石组成。我们的支架提供互连的孔隙率(3D版本),高生物活性,易于处理,可加工性和高机械稳定性,使其成为骨骼再生领域中细胞培养的理想基质。

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细胞培养支架在预填充的孔板中进行了γ灭菌,可直接使用。以下是用于2D和3D培养的标准支架尺寸:

2D支架

 

3D支架(90°或45°填充角度)

德国INNOTERE 3D打印磷酸钙细胞培养支架

在现代外科手术中,受损骨组织的修复和再生至关重要。由于预期寿命的延长导致骨变性的进展,以及由于外科技术的不断发展,我们将面对对骨植入物材料的需求增加和新要求。

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在这方面,INNOTERE专注于开发基于磷酸钙和聚(甲基丙烯酸甲酯)的创新型骨水泥,以治疗骨骼 

并改善了骨质疏松骨的植入物固定。此外,我们致力于骨吸收的可吸收仿生复合材料以及细胞金属材料的高生物活性改性,这为承重应用中的骨替代材料提供了新的设计机会。由于与生物材料科学家和临床医生的密切合作,我们在考虑易用性以及与微创手术技术兼容的同时,确保我们的产品符合临床和市场要求。

此款产品不用于医疗,不用于临床使用,此产品仅用于科研使用。

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