来宝网 2024/11/1点击172次
例如,传统的组织工程策略首先需要将细胞接种到多孔水凝胶支架上。随后在体内培养,这些细胞发生增殖和分化,最终构建生物替代品。
图 1. 用于组织工程的 3D 生物打印结构[3]。
目前,常见的 3D 生物支架打印技术主要包括喷墨打印(Inkjet-based)、挤出打印(Extrusion-based) 和光辅助打印 (Light-assisted) 等。
每种打印方法都能打印细胞支架和直接在支架内封装细胞以构建组织构造[4]。这些平台在打印机制、分辨率、时间和材料选择等方面存在差异。挤出打印是最常用的技术,其次是光辅助和喷墨打印[5][6][7]。天然聚合物 (如藻酸盐、壳聚糖、明胶、胶原蛋白) 有着与人体 ECM 的相似性及其固有的生物活性,但可能在机械性能上存在限制。
合成聚合物 (如聚己内酯 PCL、聚乳酸 PLA、聚乙二醇 PEG),虽然通常在生物学上是惰性的,但它们机械性能较强且具有可控的物理化学性质 (降解率、扩散率、疏水性)[16]。
一定的机械性能 —————— 能提供支架支撑
精确沉积、快速凝固 ———— 提高打印分辨率
可降解、无毒 ——————— 减少细胞损伤
墨水流动性 ———————— 保持打印结构
生物相容性 ———————— 支持细胞生长/发挥正常功能
免疫原性 ————————— 植入体内后不引起免疫反应
物理交联是发生在各种聚合物链之间的非共价键相互作用,如疏水、静电、氢键、立体络合和主客相互作用,物理交联的过程一般在温和的生理条件下实现,但这种交联是可逆的[18]。
化学交联的反应通过交联剂或者通过自然形成的共价键实现,这些键的形成可以通过自由基聚合、酶促或互补基团的反应来诱导[19]。化学交联不可逆,但交联剂的选择很重要,否则可能会对细胞造成一定的损伤[20]。
图 3. 光交联原理[3]。
通常,紫外光和可见光均可用作光聚合的光源 (Light source)。然而,由于紫外光可能诱发基因突变,甚至导致细胞死亡,因此在基于光的生物打印中通常使用可见光源来确保细胞活力并避免对细胞造成潜在伤害。光引发剂 (Photo-initiators,PIs) 是感光生物墨水的关键成分。当受到光照射时,PI 可以被激发产生活性物质,随后引发生物材料的聚合。产品推荐 |
Green Fluorescent Gelatin Methacryloyl (HY-158217) 带有绿色荧光的甲基丙烯酰化明胶 |
Red Fluorescent Gelatin Methacryloyl (HY-158218) 带有红色荧光的甲基丙烯酰化明胶 |
Blue Fluorescent Gelatin Methacryloyl (HY-158219) 带有蓝色荧光的甲基丙烯酰化明胶 |
Chondroitin Sulfate Methacryloyl (HY-158221) 甲基丙烯酰基化的硫酸软骨素 |
Alginate Methacryloyl (HY-158222) 甲基丙烯酰基化的海藻酸盐 |
Carboxymethyl chitosan Methacryloyl (HY-158223) 甲基丙烯酰基化的羧甲基壳聚糖 |
Silk Fibroin Methacryloyl (HY-158224) 甲基丙烯酰基化的丝素蛋白 |