近日,新加坡国立大学的科研团队开发了一种新型生物3D打印技术,其不仅提升了打印的精度,还降低了组织细胞损伤。目前,该技术专利已在美国提交,并将相关论文发表到了著名的在线杂志《Wiley》上。
据介绍,该技术利用金纳米棒(GNR)作为光热传感器,通过金纳米棒悬浮在流体产生热塑对流,吸收更多的光并转换成热能,也因为金纳米棒提供的热吸收性能的改善,使用较低强度的激光器可以对结构进行更多的控制,并且可以集成不同的构建单元。
为了测试精度的提升程度以及不同构建单元的整合度,研究人员使用了特殊的水凝胶。吸收的热能在该水凝胶中产生对流,并且控制这些热对流的方向能够构建特定的结构。通过引导激光,以一个特定的方式来组装种有干细胞的水凝胶微颗粒,而不需要任何种类的支架。
间充质干细胞接种的水凝胶微粒被制造成功能性构建块,以构建具有所需结构的无支架组织。在这种情况下,结构的“构建块”是水凝胶内的干细胞,近红外激光能够在短时间内在微环境中成功构建出想要的生物结构。
低激光强度近红外激光可以更好地控制对流方向,而不会牺牲不同应用的“吞吐量”,并且对生物样品的损害较小。近红外激光作为手术中的“黄金工具”,其有可能以前所未有的3D打印方式工作。该技术提供的前所未有的精确程度意味着它可以拥有广泛的用途,不仅仅是生物打印,还有再生医学、组织工程和先进制造的生物制造。
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