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              解鎖體積生物打印新玩法,材料調(diào)控與多模式構(gòu)建

              牙科生物醫(yī)療
              2025
              03/28
              14:56
              分享
              評(píng)論
              來(lái)源:EFL生物3D打印與生物制造

              在生物制造領(lǐng)域,體積生物打印(VBP)技術(shù)發(fā)展迅速,它能快速構(gòu)建復(fù)雜的細(xì)胞負(fù)載水凝膠結(jié)構(gòu),為大規(guī)模組織工程和再生醫(yī)學(xué)帶來(lái)新機(jī)遇。通過(guò)斷層掃描制造原理,該技術(shù)可實(shí)現(xiàn)高速度和高分辨率打印,對(duì)細(xì)胞和類器官也較為安全。然而,VBP技術(shù)的廣泛應(yīng)用面臨諸多挑戰(zhàn)。一方面,斷層掃描打印對(duì)生物樹脂的光學(xué)和流變學(xué)等材料特性有特殊要求,精確調(diào)控光交聯(lián)動(dòng)力學(xué)至關(guān)重要,否則會(huì)影響打印精度并導(dǎo)致非預(yù)期區(qū)域的光劑量積累。另一方面,實(shí)現(xiàn)便捷的多材料打印和構(gòu)建包含多種細(xì)胞群體的復(fù)雜組織的方法仍有待探索。此前雖有一些解決嘗試,但都存在局限性,如基于微凝膠的方法打印分辨率受限,使用明膠作為添加劑存在打印分辨率低和可打印時(shí)間窗口短的問(wèn)題。  

              來(lái)自荷蘭烏得勒支大學(xué)的Riccardo Levato教授團(tuán)隊(duì)通過(guò)工程化明膠大分子,研究不同分子量和改性程度的明膠對(duì)生物樹脂性能的影響,構(gòu)建了具有不同機(jī)械性能的GelMA樹脂庫(kù),并確定了適用于懸浮浴打印和嵌入式擠出體積打印(EmVP)的配方。此外,研究人員還利用多色光學(xué)VBP打印機(jī),制造出復(fù)雜的多材料和多細(xì)胞幾何結(jié)構(gòu)。相關(guān)工作以“Multi-material Volumetric Bioprinting and Plug-and-play Suspension Bath Biofabrication via Bioresin Molecular Weight Tuning and via Multiwavelength Alignment Optics”為題發(fā)表在《Advanced Materials》上,為VBP技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用提供了新的解決方案。


              1. 不同GelMA水凝膠配方的機(jī)械性能及對(duì)打印參數(shù)的影響
              通過(guò)制備不同分子量和改性程度的GelMA水凝膠,利用光流變測(cè)試、壓縮測(cè)試和3D打印實(shí)驗(yàn)等方法,研究不同GelMA水凝膠配方的機(jī)械性能以及它們對(duì)體積打印參數(shù)的影響。結(jié)果表明,不同配方的GelMA水凝膠在交聯(lián)動(dòng)力學(xué)、存儲(chǔ)模量等方面存在差異,且分子量和改性程度會(huì)影響最佳打印光劑量和最終打印結(jié)構(gòu)的機(jī)械性能,如較高分子量和改性程度的配方通常需要較低的最佳打印光劑量,且能形成更硬的水凝膠。

              圖1. 不同GelMA水凝膠配方的機(jī)械性能及其對(duì)體積打印參數(shù)的影響  

              2. 溫度對(duì)GelMA體積打印參數(shù)及性能的影響
              采用在不同溫度下對(duì)GelMA進(jìn)行體積打印實(shí)驗(yàn),并結(jié)合光流變測(cè)試的方法,研究溫度對(duì)GelMA體積打印參數(shù)、最終機(jī)械性能和交聯(lián)動(dòng)力學(xué)的影響。結(jié)果顯示,溫度升高會(huì)使最佳打印光劑量增加,較低的溫度有利于提高水凝膠的剛度和加快交聯(lián)速率,例如GelMA 90p60在4°C下交聯(lián)后的溶膠分?jǐn)?shù)低于21°C時(shí)的情況,表明低溫能促進(jìn)更多的MA轉(zhuǎn)化。

              圖2. 溫度對(duì)體積打印參數(shù)、最終力學(xué)性能和不同凝膠交聯(lián)動(dòng)力學(xué)的影響  

              3. GelMA材料特性對(duì)細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境的影響
              以內(nèi)分泌胰腺組織工程為應(yīng)用目標(biāo),通過(guò)制備不同GelMA材料并進(jìn)行細(xì)胞培養(yǎng)實(shí)驗(yàn),利用應(yīng)力松弛測(cè)試、Live/Dead檢測(cè)等方法,研究GelMA材料特性對(duì)細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境的影響。結(jié)果表明,低分子量的GelMA(如90p60)能提供更柔軟的微環(huán)境,促進(jìn)胰島樣細(xì)胞的自我聚集和代謝活性,添加特定的細(xì)胞外基質(zhì)成分(如膠原蛋白IV)可進(jìn)一步增強(qiáng)細(xì)胞增殖和胰島素分泌。

              圖3. 通過(guò)調(diào)節(jié)GelMA的分子量和功能化程度來(lái)優(yōu)化3D細(xì)胞培養(yǎng)環(huán)境,并模擬軟組織的機(jī)械特性。  

              4. 多材料體積生物打印構(gòu)建復(fù)雜結(jié)構(gòu)
              運(yùn)用順序打印不同GelMA材料的方法,結(jié)合多波長(zhǎng)對(duì)準(zhǔn)光學(xué)技術(shù),研究多材料體積生物打印構(gòu)建復(fù)雜結(jié)構(gòu)的可行性和準(zhǔn)確性。結(jié)果顯示,該方法能夠成功打印出具有不同機(jī)械性能的多材料結(jié)構(gòu),如交織環(huán)和手型模型等,且打印精度較高,平均尺寸偏差較小,證明了多材料VBP在構(gòu)建復(fù)雜細(xì)胞負(fù)載結(jié)構(gòu)方面的可行性。

              圖4. 順序多材料體積打印

              5. 低分子量明膠用于嵌入式擠出體積打印的性能研究
              通過(guò)對(duì)比不同分子量明膠及GelMA作為支撐浴的性能,利用應(yīng)力/恢復(fù)測(cè)試、剪切應(yīng)變掃描測(cè)試等方法,研究低分子量明膠用于嵌入式擠出體積打?。‥mVP)的可行性和優(yōu)勢(shì)。結(jié)果表明,低分子量明膠(如90p60 GelMA)具有自愈合特性,可作為理想的支撐浴材料,能實(shí)現(xiàn)高分辨率和高形狀保真度的打印,且能通過(guò)EmVP快速制造復(fù)雜的微流體芯片和多細(xì)胞結(jié)構(gòu)。

              圖5. 低分子量明膠作為懸浮浴實(shí)現(xiàn)無(wú)縫全方位擠出打印和嵌入式擠出體積打?。‥mVP)
              研究結(jié)論
              體積生物打?。╒BP)技術(shù)結(jié)合斷層掃描制造原理與光響應(yīng)生物樹脂,為大規(guī)模組織工程和再生醫(yī)學(xué)帶來(lái)了新的可能。然而,開發(fā)具有明確且可重復(fù)特性的生物樹脂仍是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。研究發(fā)現(xiàn),GelMA 的分子量、改性程度、溫度和聚合物濃度之間的相互作用對(duì)材料的可打印性和最終機(jī)械性能至關(guān)重要。精確調(diào)整光交聯(lián)動(dòng)力學(xué)對(duì)于確保準(zhǔn)確的體積打印、避免過(guò)度交聯(lián)和打印缺陷十分關(guān)鍵。此外,通過(guò)工程化明膠大分子,制備出了具有廣泛特性和可打印性的生物樹脂,部分明膠和 GelMA 展現(xiàn)出的穩(wěn)定剪切屈服行為,使其可同時(shí)作為 VBP 樹脂和嵌入式打印的懸浮浴,無(wú)需復(fù)雜添加劑或增稠劑。這些材料可用于多色 VBP 打印機(jī),構(gòu)建復(fù)雜的多材料和多細(xì)胞幾何結(jié)構(gòu),為生物醫(yī)學(xué)和制藥研究中的組織模型構(gòu)建提供了新途徑。

              挑戰(zhàn)與展望
              在材料方面,需要進(jìn)一步探索和優(yōu)化生物樹脂,以滿足更復(fù)雜的組織工程需求,如模擬天然組織的多尺度結(jié)構(gòu)和功能。目前的打印分辨率和構(gòu)建體的復(fù)雜性仍有提升空間,且多材料打印中不同材料間的兼容性和界面結(jié)合問(wèn)題還需解決。未來(lái),有望開發(fā)出更先進(jìn)的生物墨水和打印技術(shù),提高打印精度和速度,實(shí)現(xiàn)更高層次的組織構(gòu)建。結(jié)合微流體、生物傳感器等技術(shù),可構(gòu)建更具生理相關(guān)性的體外組織模型,為藥物篩選、疾病研究等提供更有效的工具,推動(dòng)再生醫(yī)學(xué)和生物制造領(lǐng)域的發(fā)展。

              文章來(lái)源:
              https://doi.org/10.1002/adma.202409355


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