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[招标信息] 7414万元,北京航空航天大学12月仪器采购意向

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发表于 2025-12-4 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

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近日,北京航空航天大学发布50项仪器设备采购意向,预算总额超7000万元,涉及高分辨率X射线活体显微断层成像系统、神经元高光谱多重单粒子跟踪系统、小动物活体原位细胞动态成像系统、小动物微血管超显微成像系统、超导纳米线探测器、单光子相干拉曼光谱显微成像子系统、X射线荧光成像光谱仪等,预计采购时间为2025年12月。部分采购仪器简介:
单光子相干拉曼光谱显微成像子系统
单光子相干拉曼光谱显微成像子系统通过结合单光子计数技术与相干拉曼散射,实现亚纳秒级时间分辨和分子振动指纹的无标记检测。其核心模块包括脉冲激光源、高灵敏度单光子探测器及实时时序分析系统,可有效区分拉曼信号与荧光背景‌。该技术广泛应用于生物医学、材料科学及环境监测,尤其在活体细胞成像和原位化学反应追踪中展现突破性应用‌。
高分辨率X射线活体显微断层成像系统
高分辨率X射线活体显微断层成像系统是一种采用微焦点X射线源和锥形束扫描技术的先进设备,通过360°旋转采集样本数据,结合高灵敏度探测器与三维重建算法,实现微米至纳米级分辨率的无损成像。其核心优势在于对活体样本的动态监测能力,支持呼吸门控和造影剂增强扫描,广泛应用于生物医学、材料科学及工业检测等领域,为跨学科研究提供高精度三维可视化数据支持。
X射线荧光成像光谱仪
X射线荧光成像光谱仪是一种基于X射线激发原理的分析仪器,通过高能X射线轰击样品激发出特征X射线荧光,利用波长色散或能量色散技术对荧光谱线进行解析,实现元素的定性与定量分析‌。其核心结构包括激发源、色散系统和探测组件。该技术具有非破坏性、多元素同步检测和宽浓度范围等优势‌,广泛应用于冶金工业、地质勘探、环境监测及文物保护等领域‌。
相关采购:1.21亿元!北京航空航天大学采购大批仪器1.18亿元!北京航空航天大学近期大批仪器采购意向1.15亿元!北京航空航天大学近期大批仪器采购意向3.51亿,北京航空航天大学近期仪器采购意向详细采购清单:
北京航空航天大学2025年8~12月仪器设备采购意向汇总表
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]采购
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]项目
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]需求概况
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]预算[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]

[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]万元
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]采购
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]时间
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]宁波创新研究院信息源和飞行器指挥控制平台采购项目
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]标的名称:信息源; 数量/单位:1项; 预算金额(元):1050000.00; 采购目录:A02201000试验设备; 需实现的功能或目标:基本要求:支持对宽频率范围的高质量信号的生成。 功能要求:具有精确的相位相干和时序同步功能,支持 MIMO 和波束赋形等多天线测试应用。;需满足的质量、服务、安全、时限要求:合格; 质保期:本项目安装调试并验收合格之日起1年; 合格; 交货期:合同签订后3月内(含国定节假日)完成安装调试并验收合格。。 标的名称:飞行器指挥控制平台; 数量/单位:1项; 预算金额(元):492578.00; 采购目录:A02201000试验设备; 需实现的功能或目标:飞行器指挥控制;需满足的质量、服务、安全、时限要求:合格; 质保期:本项目安装调试并验收合格之日起1年; 合格; 交货期:合同签订后2月内(含国定节假日)完成安装调试并验收合格。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]202[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]5[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]年[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]12[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院高分辨率[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]X射线活体显微断层成像系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购高分辨率X射线活体显微断层成像系统1套,通过高分辨率离活一体小动物MICRO-CT在不损伤动物的前提下来进行动物身体结构形态学和解剖学研究,用于生物学和生物医学/材料等各个领域,包括临床前疾病研究、组织形态学研究、骨科/炎症研究、牙科/口腔科研究、内分泌研究、肿瘤研究、心血管疾病研究、脂肪研究、转化医学研究、生物和药物材料/载体研究等。性能要求:X光光源焦点尺寸≤5µm,最高电压≥95kV,X光探测器像素数量≥1500万等。保期不少于3年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]303
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院神经元高光谱多重单粒子跟踪系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购神经元高光谱多重单粒子跟踪系统1套,用于神经元标记和成像、神经元和脑区域的光谱特征分析、神经发育和再生研究等,为科研与教学提供中枢及周围神经功能状态的客观评价指标。性能要求:探测器可同时配备sCMOS和InGaAs相机,全自动对焦系统及连续全光谱扫描;支持量子点、碳基纳米材料、稀土(氟)氧化物、有机基团等材料的追踪分析等。保期不少于2年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]236
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院小动物活体原位细胞动态成像系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购小动物活体原位细胞动态成像系统1套,用于心血管及肿瘤,神经生物学,发育生物学,纳米药物等研究,活体原位监测关键细胞信号,为科研与教学提供细胞尺度的生理活性状态的客观评价指标。性能要求:双光子激光器波长范围690nm-1050nm;超快视频扫描模块(标准)30帧/秒,成像模式可升级(60;100帧/秒)等。保期不少于2年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]430
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院小动物微血管超显微成像系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购小动物微血管超显微成像系统1套,用于对多种活体动物组织和器官微血管形态学检测与组织微循环研究。该系统采用红外光学断层扫描技术,实现对生物组织血管形态的三维可视化方法,能以微米分辨率无创获取生物结构三维图像。性能要求:扫频激光光源中心波长1310±30nm,光谱宽度≥100nm,光源输出功率≥15mW等。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院超导纳米线探测器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购超导纳米线探测器,用于生物组织微弱光信号探测。性能要求:放大器通道数≥14通道、温度2-4K、量子探测效率>80%、暗计数<300cps。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院无标记、高速非线性光谱显微成像子系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]非线性多模态子系统,可共定位协同采集和分析双光子和相干拉曼图像;相干拉曼散射:光谱范围600-3000cm-1,光谱分辨率优于15cm-1,空间分辨率优于0.8µm,成像速度每像素5µs。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院单光子相干拉曼光谱显微成像子系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购单光子相干拉曼光谱显微成像子系统1套,用于微弱浓度分子在活细胞中的动态观测,为科研与教学提供细胞代谢、神经科学、药物筛选、疾病诊断等生物医学领域的客观评价指标。性能要求:包括专属光学显微镜及配件,专属光学扫描系统,专属信号处理及分析软件等。灵敏度可测1%浓度DMSO标准样品,成像速度可达10fps等。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院定制化光路整形、调制和传输模块
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购定制化光路整形、调制和传输模块1套,用于生物样本中蛋白质及蛋白互作的定量红外成像观测,为肿瘤、心血管疾病、感染性疾病等相关的科研和教学提供支撑。性能要求:可以实现1-3倍光斑无损缩放; 高反射金属膜和介质膜红外反射镜(>80%);覆盖红外和可见光的专属光学扫描系统。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院全彩多材料[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3D打印机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购全彩多材料3D打印机1套,可以用于多种不同材料一体混合成型的3D打印,也可打印生物相容性材料,适用于个性化医疗器械的研制。性能要求:最大成型尺寸:≥490mm x 390mm x200mm、打印头数量:≥4组、精确度:小于 100 毫米:≤±100μ ;大于100 毫米:≤±200μ等。保期不少于2年。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]220
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院扫描微电极测试系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购扫描微电极测试系统设备一套,主要用于材料研究领域,其可对材料微区局部电学性能进行表征,用于研究材料的微观的、局部的电化学反应机理、以便设计或对材料进行改性,使材料更符合应用的需求。用于检测导电溶液中微区特定离子/分子流速、浓度和方向,以及电流密度分布、阻抗及电化学活性等性能。性能要求:可测量的电压梯度为nV级;最小扫描速度约为50mS/point;2维振荡测量。双通道测量离子等。质保期:1年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]X射线荧光成像光谱仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购X 射线荧光成像光谱仪设备一套,用于生物医用金属材料、生物医用复合材料、纳米生物材料、骨组织再生修复材料等,通过获取样品中元素的原位分布成像信息, 从而揭示材料的形成条件、元素的动态分布及元素间的相互作用机理等的原位无损和非破坏性大面积微区分析,可以检测软、硬组织中无机元素的定性及定量的分析,检出限达十几到几十个ppm量级。性能要求:元素分析范围:C6-Am95、元素分布成像分辨率达到4000万像素、一次性最大成像面积190*160mm、采用多毛细管X射线光学,<20μm的光斑大小.
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院高精度低载荷拉扭复合测试系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购高精度低载荷拉扭复合测试系统1套,用于生物组织、高分子复合材料、骨钉以及其他低载荷材料,在不同的拉/扭以及压/扭复合应力状态下测定断裂强度和扭矩,为科研与教学提供相关材料的断裂准则。性能要求:扭转速度≥480°/s、扭矩≥±20Nm、采样频率≥5 kHz/通道等。质保期不少于1年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院核磁共振波谱仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划核磁共振波谱仪1套,能够进行一维1H、13C、19F、31P及其它多种核检测,并能进行二维同核及异核相关实验,其主要应用于有机化合物的结构分析和结构鉴定。 性能要求:1.发射通道为双通道2. 1H灵敏度≥ 360:1(0.1% EB) 3.磁体液氦保持时间≥ 280天,保质期不低于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院台式小动物超声成像系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购小动物超声影像设备1套,可用于大小鼠等实验小动物的心血管学,肿瘤生物学,发育生物学,血管生物学等领域的研究。可为研究人员提供实时、高分辨率、高灵敏度的非侵入实时活体影像。同时提供实时动物麻醉和生理信息监控,如呼吸,心跳、体温等。可全面满足科研需求,实现从动物到人的疾病研究的可转化医学研究手段。性能要求:超高频小鼠探头,可应用在小鼠心脏、血管、腹部器官等组织;轴向分辨率≤0.05mm,成像模式:B 模式、M模式、C彩色多普勒模式、Power能量多普勒模式,组织多普勒模式和PW频谱多普勒模式、HPRF模式、双幅实时成像、B/PW双同步功能等,保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院超灵敏纳米流式分析仪
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购超灵敏纳米流式分析仪1套,主要用于对外泌体、病毒、微生物、纳米材料药物等纳米颗粒,以及动植物细胞的多参数综合表征,粒径分布、颗粒浓度、生物化学性状等多参数快速的定量分析。性能要求:至少包含405nm、488nm二个激光器、散射光通道数≥3个、检测粒径范围≥70nm~100μm、散射光分辨率≤10nm、样本流速范围≥0.9~100ul/min;样本检测速度≥90000 事件/秒、质保期不少于1年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院血管移植物顺应性测试系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]血管移植物顺应性测试系统:血管移植物顺应性测试仪是测试人造血管或者天然血管其相关的组织顺应性、径向扩张收缩性能以及血管支架的径向疲劳性能的设备。已被广泛的运用于相关医疗器械研究、制造领域以及第三方测试,以保证相关测试物符合相关医疗器械强度标准,满足诊断和治疗的需求。其通过电机运行施加在体外模拟血管中施加不同压力或频率脉冲,模拟血管移植物在体内血管不同环境下的顺应性测试,可以获得人造血管或者天然血管组织的径向拉伸性能等力学数值。通过参数开发,可以调整相关材料配方或者优化相应植入物设计结构,从而促进血管植入物的研究相关工作。性能要求:样品数量通道(模拟动脉):12+8通道;样品管直径范围:2-25mm;样管长度范围(Fifting-to-Fitting):96-340mm等。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院骨形态测量分析系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]骨形态测量分析系统:可用于植入材料/组织切片/培养皿/多孔板等的实时图像获取,数字化图像自动化拍摄及拼接,目标组织的数字图像的组织形态学数据采集及分析。可完成从切片的图像获取到测量分析得到相关数据的整个流程工作。常用于骨生物学领域研究,组织形态学研究,骨,口腔,心血管,肌肉等多种组织的植入材料,内植体等各类植入材料的生物相容性评价及使用效果评价等,还可用于骨,口腔,病理组织研究及其他生命科学/生物医学相关领域的组织形态学研究工作。该系统具有广泛的适用性和强大的专业性,可为本单位的组织形态学分析提供强大助力。性能要求:高精度两轴电动平台:XY轴行程范围: 120 mm * 110 mm;XY轴分辨率: 22 mm;XY轴有效重复性: <700 nm;XY轴最大速度: 7 mm/sec等。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院硬组织切磨系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]硬组织切磨系统:该系统可以完成包括样本处理、切片、磨片等全过程,适用骨科硬、软组织联合切片,能够切割鲜活组织和硬组织(股骨、髋关节、椎体),带植入物(金属、陶瓷、塑料、骨水泥等)的骨组织学样本等。例如对颌骨软硬组织联合切片,种植体观察等,包括能够切割鲜活组织和颞下颌关节,上、下颌骨,有牙齿充填物的颌骨,带种植体的颌骨,冠桥,牙齿等组织学标本。同时也适用于血管支架切片、结石切片、材料研究、动物学切片、古生物与骨化石切片等。该系统可以完全保持软硬组织、组织与植入物之间原有的组织结构形态。能为医学软硬组织疾病的科学研究、新材料/结构的生物相容性、促组织再生能力的研究以及医学院教学等提供可靠的组织学评价依据。性能要求:包括切片机、磨片机和光固化包埋机。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院金属[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]3D打印机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购金属3D打印机系统1套,用于人工骨骼、血管支架和多功能生物传感器制造中,通过数字化快速成型工艺制造功能性实体部件,为科研与教学提供体外模型和体内植介入医疗器械器械支撑。性能要求:成形尺寸不小于:105mm×105mm×200mm(W×D×H),激光器功率:500W,激光波长1060~1080nm,具备基板预热功能,最高预热温度不小于350℃等,保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院磁控溅射镀膜系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购磁控溅射镀膜系统一套,用于微纳电子器件加工,制造相关电子器件主要应用于微纳生物传感和脑机接口等应用方向,为教学和科研中微纳电子器件制备提供重要制造平台支撑。性能要求:真空腔体内部安装磁控靶枪位4个,实际安装靶枪数3支,采用多级泵系统来抽腔体真空,主室极限真空优于6×10-8Torr,在卸真空后,30分钟内达到5×10-6 Torr;1样品台尺寸4英寸,薄膜沉积均匀性:4英寸薄膜厚度均匀性优于±5%(STD偏差);质保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院激光直写光刻机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购激光直写光刻机一套,用于微纳电子器件光刻加工,制造相关电子器件主要应用于微纳生物传感和脑机接口等应用方向,为教学和科研中微纳电子器件制备提供重要制造平台支撑。性能要求:线宽1微米,最大直写面积150*150mm,光源为405nm和375nm, 电动物镜切换(时间300ms),重复定位精度400nm。
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]105
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院离子束刻蚀机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购离子束刻蚀机一套,用于微纳电子器件刻蚀加工,制造相关电子器件主要应用于微纳生物传感和脑机接口等应用方向,为教学和科研中微纳电子器件制备提供重要制造平台支撑。性能要求:刻蚀室真空度极限≤9×10-5Pa;适用于各种金属薄膜、硬质薄膜等,刻蚀速率:≥100 - 2000À/min,离子源口径12cm,射频离子源;Ar+离子能量范围100 - 1000eV;离子束功率密度1w/cm2;离子束流密度1mA/cm2;刻蚀工作台15cm;刻蚀角度可调节,倾角调整角度 0 - 90°。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]64通道信号采集分析系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购64通道信号采集分析系统一套,用于采集动物的细胞放电信号,包括场电位,单个细胞放电等,可在动物脑部长期植入并在动物活动状态下实时记录;性能指标:64通道,微型放大器质量小于3g, 采用频率40KHz;包含多通道光电刺激调控模块;包含在线和离线分析软件一套。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院飞秒激光直写工作站
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购飞秒激光直写工作站1套, 用于植介入医疗器械的非热制造,适合于高分子,陶瓷,金属等医用材料和器械的高质量加工。性能要求: 具备从紫外到红外多个波长的飞秒激光独立输出,可加工尺寸不小于250mm*250mm*5mm,并具备高精度且可以实现转轴加工;机器视觉;实时偏振调整等。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院高重频飞秒激光放大器
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购高重频飞秒激光放大器1套,作为制造光源实现植介入医疗器械增减材制造系统的独立光源,适合于微纳结构的高精度非热制造。性能要求:高重频飞秒激光放大器:最大输出功率不低于20W;重复频率不低于100kHz;脉冲宽度范围可调,最小脉冲宽度不低于300fs;可独立输出两个波长。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院类器官串联芯片培养系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购类器官串联芯片培养系统1套,该系统能同时培养至少4种不同的类器官,并且通过微流控技术把这四种不同的类器官联系在一起,进行多器官串联培养相关的研究。能够模拟逼真的人体内生理环境,包括温度,湿度,气流,压力,液体流动等,可以高效提高类器官定向分化成功率,有较好的重复性。性能要求:内含自动化培养模块;自动换液模块(可以执行至少4种不同的培养基/溶液的换液操作),能高效均一的获得用于研究或药物筛选的类器官芯片,自动化细胞培养、分化一体设备。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院微流控器官芯片自动化培养设备
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购微流控器官芯片自动化培养设备1套,该系统包括类器官/器官芯片智能成像分析系统、流控模块、微型培养模块、摇摆灌注模块,可以进行类器官的培养,在线实时检测,流体控制和人工之智能数据分析,满足类器官和器官芯片等组织工程方向的科学研究和产教融合实训。性能要求:配置类器官/器官芯片智能成像分析系统(类器官球实时捕获能力)、四通道流体控制模块、微型细胞或芯片培养(37℃,5%CO2),摇摆灌注进行重力辅助的流体控制。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院多材料多尺度仿生软物质成型系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划采购多材料多尺度仿生软物质成型系统1套,主要用于体外构建类器官、组织模型等研究,可适配光敏水凝胶(GelMA、HAMA、PEGDA等)、光敏树脂(PCLMA等)、以及载细胞/药物的生物材料。可构建气管、眼角膜、皮肤等仿生组织,改善组织的功能反应,在组织工程及临床应用场景中具有极大的潜在价值。 性能要求: 1.最高支持6种生物墨水体系同步连续打印,可以进行分层、同层多墨水体系打印;2.可打印精细复杂结构,在构建高精度、多成分的异质性仿生支架方面具有明显优势;3.多功能料槽平台可以适配不同的打印需求,为细胞提供合适的生物学环境,为打印材料提供宽阔的打印窗口。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院生物摩擦磨损试验机
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]预采购生物摩擦磨损试验机1台,用于高精度测试植介入医疗器械部件之间及与宿主组织之间的摩擦磨损性能。性能要求:最大行程≥100mm;位移精度≥1um;负载范围:≥1mN-200N。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院植介入器械类器官培养及功能形态实时监测系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]计划自制研发植介入器械类器官培养及功能形态实时监测系统1套,植介入器械的功能评价往往需要在动物实验中进行,存在周期长、费用高、与人体结果差异大等缺陷。近年来的类器官技术可以在体外生长微组织,从而为植介入器械的评价,植介入器械与人体组织的相互作用提供了新的途径。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院多功能关节磨损试验系统
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]多功能关节磨损试验系统:拟购的多功能关节磨损试验系统,可以完全按照全髋关节假体磨损ISO14242-1(YY/T0651.1)和ISO14242-1(YY/T0651.3)、全膝关节假体磨损ISO14243-1(YY/T1426.1)和ISO14243-1(YY/T1426.3)中规定的相关磨损测试功能。同时可扩展正肩关节、反肩关节磨损试验功能,功能全面,并且具有较强的定制型和扩展性,系统将不断扩展更多关节的磨损和静态测试功能。通过分析衬垫磨损质量、表面轮廓以及磨屑成分,研究关节衬垫的可靠性和安全性,深入开展髋/膝关节假体的研发,参与医疗器械行业标准、国家标准的制修订和方法验证。性能要求:轴向加载:±3400N,位移/旋转±45mm;可实现3+1工位;具备髋膝关节二合一功能等。保期不少于2年。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]生物与医学工程学院实验家具
[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]实验桌、实验台、实验柜、凳、椅,以及各类定制尺寸的实验家具,洗眼器、多功能柱、喷淋、水盆等。
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[color=rgba(0, 0, 0, 0.9)]2025年12月

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