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			<video:title><![CDATA[同軸バイオプリンティングを使用したより複雑な構造の作製 - CELLINK - Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-07-13T11:00:27+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[同軸バイオプリンティングの概要 マルチマテリアルバイオプリンティングは、機械的、化学的、生物学的特性を調整できる2つ以上のハイドロゲルで構成される複雑な構造を実現するために使用されます。その一つが、同心円状に配置された2つ以上のバイオインクなどの生体材料（バイオマテリアル）を、1本のフィラメントの中に同時に吐出する同軸押出法です。この方法では、犠牲さやとコア材料を単一のフィラメントに押し出したり、共培養モデル用に細胞を含んだ層を押し出すことがが可能です。同軸バイオプリンティングでは、2つ以上の同心円状のオリフィスを持つニードルノズルを使用するのが一般的ですが、それ以上のオリフィスを必要とするデ]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[BIO Xで性能試験（パフォーマンステスト）を次のレベルへ - CELLINK - Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2019-03-20T15:03:47+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[サーモスタットを設定すると、室内の温度は摂氏マイナス15度（華氏5度）まで下がりました。BIO Xがプリントを始めると、カメラがその様子を捉えました。氷点下の温度により、ドアには目に見える結露が生じ、タッチスクリーンディスプレイには霜の層が形成されました。実験者がプリントパラメータを調整するために霜を払い落とすと、BIO Xは迅速かつ正確に反応しました。 CELLINKの共同創設者兼CEOであるErik Gatenholmは、次のように述べています。「絶対的な地位とは、生涯を通じて努力し得られるものです。私たちにとって、これは業界で求められている以上のことを行い、私たちの製品がお客様の期待を超]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[DNA Studio 4 - CELLINK - Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-06-07T09:06:18+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[DNA Studio 4 指先ひとつで、バイオプリンティングの進歩を加速 https://www.cellink.com/wp-content/uploads/2022/04/GCODE-in-a-laptop-video.mp4 想像し、創り、設定後、評価する モデルの作製から記録の印刷まで、これまでで最も強力かつユーザーフレンドリーで、幅広い用途で利用可能なバイオプリンティングソフトウェア。バイオプリンティングの一連のステップをカバーします。 DNA STUDIO のご紹介 https://youtu.be/URLxepuL4zQ https://www.cellink.com/wp-co]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[DNA Studio 4 Vault - バイオプリント用ソフトウェア]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-02-22T07:51:09+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[高度なデータ管理と安全性を提供するソフトウェア『DNA Studio 4 Vault』は、柔軟性と使いやすさを兼ね備え、研究者や企業が遺伝子情報を効率的かつ安全に管理することができます。様々な形式のデータが利用でき、大規模データの分析や簡単なデータ共有も可能です。]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[バイオマテリアル - CELLINK - Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-05-29T08:58:04+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[バイオマテリアル バイオプリントで実現する、未来の健康 当社のプレミアムバイオマテリアルは、バイオプリンティング時の細胞生存率を確保します 最高品質をお届け 3次元細胞培養や組織工学研究の成功において、バイオインクが果たす重要な役割を考えると、品質管理は私たちにとって最優先事項です。厳格な製造基準を維持・管理し、無菌性、エンドトキシン、pHレベル、細胞生存率、粘度などの広範な試験を実施し、バッチ間差を低く抑えます。 信頼性の高い再現性を実現するために、バッチ間のばらつきを抑えた高純度でプレミアムなバイオマテリアルを、当社では製造しています。 バイオインク あらかじめカートリッジに充填された標準]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[3Dバイオプリンティング教育の推進 - セルインク]]></video:title>
			<video:publication_date>2023-05-25T02:37:36+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[シンガポール南洋理工大学のYeong Wai Yee教授が、3Dバイオプリンティング教育の推進についてご紹介します。生体適合性材料の開発や複雑な組織構造の作製に貢献している一方、教育にも熱心で、教育現場における課題や今後の展望についても語ってくださいました。]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[ラボから臨床へ：iPS細胞で軟骨を3Dバイオプリントし、膝関節損傷の治療法開発に成功 - CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-10-30T03:14:05+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[幹細胞研究を実用的な治療法に転換し、患者の生活の質（QOL）を向上 個別化医療は、多くの研究者にとって関心のあるテーマですが、患者一人ひとりの病気に合った治療法を開発するためには、多くの時間とエネルギーが必要となり、非常に難しい目標でもあります。ヨーテボリ大学（スウェーデン）のStina Simonsson教授のチームでも、このような研究に取り組んでいます。このチームは、幹細胞についての深い知見を持ち、この素晴らしい構成要素を再プログラムすることで、人生を変える治療法を生み出す方法を開発しました。 膝の怪我・損傷に対する治療法開発 現在、45歳以上のスウェーデン人の4人に1人が、何らかの変形性]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[心臓の修復 – オンデマンドでバイオプリントされた患者固有の心臓組織 - CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2021-05-05T08:48:07+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[シドニーにあるCarmine Gentile博士の研究室では、移植拒絶反応のリスクを最小限に抑えるために、患者固有の細胞を使用して、オンデマンドでバイオプリントされる心臓組織を開発しています 世界の死因の第一位は心臓疾患 現在、心臓発作で損傷した心筋を修復する方法はないため、世界中の多くの患者が長い間心臓移植を待っています。適合するドナーが見つかった数少ない幸運な人々でさえ、さらに多くのハードル（臓器の生存率、地理的距離、免疫拒絶反応など）があります。その結果、心臓疾患は依然として世界的な死因の第一位となっています。世界保健機関（WHO）によると、毎年1,790万人の命が心血管疾患によって失わ]]></video:description>
			<video:tag><![CDATA[3D bioprinting heart tissue]]></video:tag>
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			<video:title><![CDATA[カリフォルニア大学でのバイオプリンティング教育 - CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-09-25T07:03:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[導入先 University of California, Berkeley（カリフォルニア大学バークレー校、アメリカ） 研究チーム Keerthana Elango と Ian Oh 課題 Elango氏とそのチームは、バイオプリンティング教育の範囲を広げるための手段を開発することに着手し、より高度な教育におけるギャップを解消し、若者たちに組織工学の原理に触れる機会を増やすことを目指しています。 解決策 このカリフォルニア大学バークレー校のチームは、教室を超えてバイオプリンティングを行う学生主導のイニシアチブ「Bioprinting at Berkeley」を立ち上げました。学生たちは、IN]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[バイオプリンティング - CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-05-29T09:00:05+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[バイオプリンティング 一緒に未来をプリントしませんか？ 押出式バイオプリンティング 押出式バイオプリンティングは、CNC（Computer Numerical Control）加工をベースに、3Dモデルからスライスして作成したツールパスに従って、バイオマテリアルを1層ずつ正確に分注します。当社の押出式バイオプリンタは、バイオ技術者が幅広いバイオマテリアルを自由に扱えるよう、柔軟性を考慮し設計されており、より生体環境に近い組織工学への扉を開きます。 BIO X™ 数々の賞を受賞したデザインで、学術研究者、研究者、イノベーターに最適なバイオプリンタ 詳細 BIO X6™ こちらも受賞歴のあるデザイ]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[BIO X™ - バイオ3Dプリンタ - CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2022-05-29T09:42:00+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[BIO X™ 細胞生物学、組織工学、生物医学研究者のための 第3世代のバイオ3Dプリンタ お問い合わせ デモを依頼する 世界で最も使いやすく柔軟なバイオプリンタ オープンなバイオマテリアル・プラットフォーム 当社は、バイオマテリアルを幅広くご提供しています。これらのマテリアルがすべてBIO Xで対応できることが必要で、非常に重要であると認識しています。 より高い細胞生存率 UV殺菌とHEPAフィルターを内蔵した、特許取得のクリーンチャンバー™技術により、バイオセーフティキャビネットの無菌性をベンチトップで実現します。 インテリジェントプリントヘッドでフレキシブルに 当社のプリントヘッドは、BI]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[障壁を破る - 血管構造を持つ皮膚のプリンティング- CELLINK Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-04-30T09:44:52+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[導入先 Rensselaer Polytechnic Institute（レンセラー工科大学、アメリカ） 研究チーム Pankaj Karande, Tânia Baltazar, Jonathan Merola, Carolina Catarino, ほか 課題 現在の人工皮膚移植製品は、創傷治癒を促進するものの、患者の皮膚組織と統合されないため、最終的には脱落してしまいます。人工移植片には機能する血管系がないことが、大きな障壁となっています。 解決策 Karande氏と彼の研究チームは、BIO Xと温度制御プリントヘッドを使い、ヒト内皮細胞、ヒト周皮細胞、動物コラーゲンを含むバイオインクを]]></video:description>
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			<video:title><![CDATA[バイオプリントコラーゲンナノコンポジットの骨修復への応用 - CELLINK - Japan]]></video:title>
			<video:publication_date>2020-04-30T09:39:19+00:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[導入先 University of Turin（トリノ大学、イタリア） 研究チーム Giorgia Montalbano, Giulia Molino, Sonia Fiorilli, および Chiara Vitale-Brovarone 課題 骨粗鬆症と骨の力学的劣化は、毎年何百万人もの人々に影響を与えており、骨折や寝たきりにつながります。そのため、再生医療戦略が早急に求められています。しかし、コラーゲンを用いて複雑な形状のバイオプリントを行うことは難しく、I型コラーゲンやハイドロキシアパタイトを用いた足場の多くは、凍結乾燥や金型を使って作製されるため、バイオエンジニアにとって構造物の最終]]></video:description>
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