3D生物打印可光化的水凝,研究纤维细胞激活
Alicia E Tanneberger1, Layla Blair1, Duncan Davis-Hall1
1Department of Bioengineering, University of Colorado Denver | Anschutz Medical Campus.
Journal of visualized experiments : JoVE
|July 17, 2023
概括
研究人员开发了一种新的3D生物打印方法,使用可光调节的水凝. 这种技术允许对细胞微环境进行动态控制.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 生物打印技术的技术
背景情况:
- 可光调节的水凝为细胞微环境提供动态控制.
- 模仿细胞外矩阵 (ECM) 变化对于建模纤维化疾病至关重要.
- 现有的方法缺乏精确的控制水凝特性,用于疾病建模.
研究的目的:
- 介绍一种用于3D生物打印的方法,即用顺序聚合物化的光化水凝.
- 为了使水凝的动态硬化能够模拟纤维化疾病的进展.
- 为顺序反应适应悬浮水凝的自由形式可逆嵌入 (FRESH).
主要方法:
- 合成的聚乙烯糖醇-α甲基烯酸盐 (PEGαMA) 生物墨.
- 适应的FRESH生物打印与pH调整的凝支浴为迈克尔添加.
- 实现了顺序聚合:最初的软凝形成,随后进行光强化.
主要成果:
- 成功3D生物打印了可调节刚度的可光调节水凝.
- 证明了序列聚合,使微环境的动态变化成为可能.
- 建立了用于水凝合成,生物打印和表征的协议.
结论:
- 开发的方法允许使用顺序pH催化聚合物的材料进行3D生物打印.
- 这种技术可以设计各种组织平衡,疾病和修复的模型.
- 能够使水凝的动态硬化,以模拟纤维化疾病的进展.


