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Providing high quality reagents for 3D printing human tissue models 

NOTRE TECHNOLOGIE BIOINK

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Compatible avec plusieurs bio-imprimantes

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Post-impression à haute viabilité cellulaire

Bêta testé par les leaders de l'industrie

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Sans xéno

Réduit le temps et les coûts de main-d'œuvre

Conçu pour être utilisé avec des cellules fragiles

Bioink Technology
Awads & Recogitin
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PRIX ET RECONNAISSANCE

RENCONTRER L'ÉQUIPE

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Dr Stéphanie Willerth
~
PDG

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Le Dr Willerth est professeur titulaire de génie biomédical et dirige un groupe de recherche actif qui étudie comment fabriquer du tissu neuronal à partir de cellules souches pluripotentes. Son groupe de recherche a développé de nombreux types d'échafaudages de biomatériaux pour favoriser la différenciation des pluripotentes induites.
souches (iPSC) en phénotypes neuronaux pour des applications d'ingénierie tissulaire, telles que le dépistage de la toxicité des médicaments, l'apprentissage de la formation des tissus pendant le développement et le remplacement des tissus dysfonctionnels. Elle a fondé Axolotl Biosciences dans le but de bio-imprimer des tissus neuronaux facilement accessibles aux scientifiques et aux ingénieurs de divers horizons.

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Dr Laura De La Vega
~

Co-fondateur

  • LinkedIn

La Dre Laura De La Vega est une scientifique et bio-ingénieure passionnée par les sciences fondamentales, translationnelles et les technologies innovantes. Elle détient une expertise dans les domaines des cellules souches, des biomatériaux et de la biotechnologie impliquant le développement d'applications technologiques utilisant des systèmes biologiques. Elle a obtenu son doctorat à l'Université de Victoria, où elle a développé de nouvelles techniques d'ingénierie des tissus neuronaux sous la direction du Dr Willerth. Son objectif en cofondant Axolotl Biosciences est d'optimiser les bio-encres pour plusieurs plates-formes de bio-impression et de répondre aux besoins des clients au sein de l'industrie de la bio-impression 3D.

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PUBLICATIONS

Impression 3D de tissus neuronaux dérivés de cellules souches pluripotentes induites par l'homme à l'aide d'une bioencre à base de fibrine

ACS Science et ingénierie des biomatériaux. 2018;5(1):234-43

E. Abelseth, L. Abelseth, L. De la Vega, ST Beyer, SJWadsworth, SM Willerth

Bio-impression d'un nouveau modèle de tumeur de glioblastome à l'aide d'une bioencre à base de fibrine pour le criblage de médicaments

Matériaux Aujourd'hui Chimie. 2019, (12). 78-84

C. Lee, E. Abelseth, L. de la Vega, SM Willerth

Bio-impression 3D de tissus neuronaux dérivés de cellules souches pluripotentes induites par l'homme à l'aide d'une nouvelle technologie de laboratoire sur imprimante

Sciences appliquées. 2018. 2018, 8(2414). 1-13

L. De la Vega, DA Rosas Gómez, E. Abelseth, L. Abelseth, VA da Silva, SM Willerth

Bio-impression 3D de tissus neuronaux dérivés de cellules souches pluripotentes à l'aide d'une nouvelle bioencre de fibrine contenant des microsphères libérant un médicament

Frontières de la bio-ingénierie et de la biotechnologie. 2020, 8(57)

R. Sharma, IPM Smits, L. De la Vega, C. Lee, SM Willerth

Un nouvel antagoniste de la N-cadhérine provoque la mort cellulaire du glioblastome dans un modèle de co-culture bio-imprimé en 3D

Communications de recherche biochimique et biophysique. 2020. 2020, 527(2),162-168

IPM Smits, OW Blaschuk, SM Willerth

Bio-impression 3D de cellules souches pluripotentes humaines et de microsphères libérant des médicaments pour produire un tissu neural réactif 

Recherche avancée NanoBioMed. 2000077. 1-16.

L. De la Vega, L. Abelseth, R. Sharma, J. Triviño-Paredes, M. Restan, SM Willerth

Bio-impression 3D de tissus neuronaux dérivés de cellules souches pluripotentes à l'aide d'une nouvelle bioencre de fibrine contenant des microsphères libérant un médicament

Frontières de la bio-ingénierie et de la biotechnologie. 2020, 8(57)

R. Sharma, IPM Smits, L. De la Vega, C. Lee, SM Willerth

Un nouvel antagoniste de la N-cadhérine provoque la mort cellulaire du glioblastome dans un modèle de co-culture bio-imprimé en 3D

Communications de recherche biochimique et biophysique. 2020. 2020, 527(2),162-168

IPM Smits, OW Blaschuk, SM Willerth

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