X-Pure® GelMA
¿Qué es X-Pure GelMA?
X-Pure GelMA es la primera gelatina de metacrilato de primera calidad GMP* en el mundo, diseñada específicamente para aplicaciones médicas. Ofrece una consistencia inigualable, propiedades mecánicas ajustables y pleno cumplimiento de la normatividad, lo que le permite acelerar el desarrollo desde el laboratorio hasta la cabecera del paciente.
*IPEC. Guía de buenas prácticas de fabricación de excipientes
*IPEC. Guía de buenas prácticas de fabricación de excipientes
Beneficios
Una solución avanzada para hidrogeles sintonizables de alto rendimiento
Las propiedades reológicas de X-Pure GelMA pueden personalizarse para adaptarse a su aplicación específica, ya sea el cultivo celular 3D o la administración de fármacos, lo que permite la formación de estructuras 3D estables a temperatura corporal.
X-Pure GelMA es ideal para la bioimpresión 3D, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, ya que ofrece un rendimiento confiable y permite una rápida traducción clínica para dispositivos médicos y productos medicinales de terapia avanzada (ATMP).
Más información sobre GelMA, una solución personalizableX-Pure GelMA es ideal para la bioimpresión 3D, la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa, ya que ofrece un rendimiento confiable y permite una rápida traducción clínica para dispositivos médicos y productos medicinales de terapia avanzada (ATMP).
Figura 1. Los grupos laterales de metacrilamida se foto-reticulan en presencia de un fotoiniciador y luz UV o visible, formando una red viscoelástica de gelatina. El grado de modificación (es decir, el número de grupos laterales de metacrilamida) y el peso molecular pueden ajustarse para diferentes aplicaciones biomédicas.
Figura 2. La rigidez mecánica de los hidrogeles GelMA puede ajustarse con precisión mediante el ajuste de la concentración de GelMA, el grado de modificación (GdM) y el peso molecular (PM). El GelMA por sí solo puede alcanzar módulos elásticos de hasta 200 kPa, mientras que las formulaciones que incorporan copolímeros pueden alcanzar valores en torno a los 3000 kPa. Esta capacidad de ajuste permite diseñar hidrogeles que imitan la rigidez nativa de diversos tejidos, desde los entornos neurales blandos hasta los cartílagos, apoyando diversos tipos celulares para aplicaciones de medicina regenerativa e ingeniería tisular.
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