來源:未知大陸
據(jù)了解,中國深圳大學醫(yī)學院的科學家們已經(jīng)開發(fā)出一種可自由重構(gòu)的嵌入式全液體(FREAL)生物打印方法,以創(chuàng)建3D架構(gòu)的微結(jié)構(gòu)。通過帶有活細胞的分隔式生物墨水,3D打印的組織構(gòu)建體可以促進醫(yī)學模型和芯片上的器官,從而促進再生醫(yī)學研究。
“這提供了獨特的機會和強大的工具,因為可以從各種各樣的天然和合成親水性聚合物中設(shè)計出無限的配方來模仿組織,” 發(fā)表在Advanced Materials上的論文指出。
“這種打印方法可能對設(shè)計仿生,動態(tài)組織樣構(gòu)建體有用,可用于藥物篩選,體外組織模型和再生醫(yī)學中!
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2019-11-11 10:54 上傳
使用FREAL技術(shù)3D打印創(chuàng)建的水結(jié)構(gòu)
可自由配置的嵌入式全液體生物打印
根據(jù)研究人員的說法,水基或水基微結(jié)構(gòu)的創(chuàng)建,處理和保存具有挑戰(zhàn)性,因為其表面易于收縮為具有最小表面積的球形。 FREAL生物打印已被設(shè)計為推進復雜的組織狀3D結(jié)構(gòu)(包括動脈,導尿管和氣管)的生物打印。
在不混溶的水性環(huán)境中,使用水性生物墨水形成全液體的微結(jié)構(gòu),該水性墨水用作生物相容性載體和預凝膠溶液。在水兩相體系(ATPS)中,聚合物之間的FREAL中利用了氫鍵相互作用,該體系可以穩(wěn)定數(shù)周。此外,可以將不同的細胞與創(chuàng)建的生物墨水和基質(zhì)分開組合,以獲得具有可灌注血管網(wǎng)絡的量身設(shè)計的微結(jié)構(gòu)。
經(jīng)過實驗,該團隊指出:“配制的ATPS可以連續(xù)寫入全水3D結(jié)構(gòu),并確保足夠的穩(wěn)定時間以防破裂直到形成界面膜!
“在打印過程中,如果墨水粘度與基體的粘度相比過大,則擠出的線將被打印頭拖住,包括打印精度。如果油墨粘度太低而無法抑制界面張力效應,則印刷線會迅速斷裂!
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A)顯示ATPS配方的示意圖。 B)通過制定的ATPS進行FREAL打印。通過平移具有微流體設(shè)計的噴嘴,將墨水相擠出為基質(zhì)相。 C)比較不同ATPS的穩(wěn)定效果的時間序列光學圖像。 D)通過界面氫鍵形成的管狀薄膜的光學圖像。 E)光學和熒光顯微鏡圖像表明,兩種生物墨水的流體動力學直徑均為30 nm,熒光為100 nm的聚苯乙烯珠。
加速再生醫(yī)學
活細胞可以在FREAL打印中直接混合到墨水相或基質(zhì)相中。研究人員推斷,ATPS打印為活細胞提供了合適的平臺。 “組織工程學和再生醫(yī)學的發(fā)展要求不同細胞系的3D共培養(yǎng)。通過使用雙通道微流體打印頭,可以將具有可控空間分布的不同單元一起打印。
“如果基質(zhì)相是交聯(lián)的,則可以制造組織狀結(jié)構(gòu),其中可控制組成和密度的不同細胞位于預定的空間模式中。 [但是,]我們注意到很難徹底擦除精美的結(jié)構(gòu),同時保持附近的結(jié)構(gòu)不受影響!
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使用FREAL打印創(chuàng)建的水結(jié)構(gòu)
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