离子化zwiterionic微凝用于软骨结构的生物打印
František Surman1, Maryam Asadikorayem1, Patrick Weber1
1Tissue Engineering + Biofabrication Laboratory, Department of Health Sciences and Technology, ETH Zürich, 8093 Zürich, Switzerland.
Biofabrication
|January 4, 2024
概括
研究人员开发了一种新的zwitterionic微凝生物墨水,用于高分辨率的3D生物打印. 这种生物墨水有效地抑制异物反应并支持细胞生长,显示了组织工程应用的潜力.
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.
- 生物打印是一种生物打印技术.
背景情况:
- 外体反应 (FBR) 是组织工程中的生物材料面临的重大挑战.
- 由于它们的低污染性质,Zwitterionic水凝在缓解FBR方面表现有前途.
- 一个多功能的zwitterionic生物墨水用于高分辨率挤出生物打印一直在缺失.
研究的目的:
- 开发一种用于高分辨率挤出生物打印的新型zwitterionic微凝生物墨水.
- 证明生物墨水能够抑制FBR并支持细胞活力和组织形成的能力.
- 建立一种可扩展的方法来生产zwitterionic微凝生物油墨.
主要方法:
- 由 carboxybetaine acrylamide (CBAA) 和 sulfobetaine methacrylate (SBMA) 组成的Zwitterionic水凝使用酸甲酸盐 (AlgMA) 进行了光交联.
- 照片交叉连接的水凝通过50和90微米网格机械碎片化,以创建微凝生物连接.
- 生物墨水被用于高分辨率的挤出生物打印,并对印刷的支架进行了孔隙性,细胞活力和体生成的评估.
主要成果:
- 采用zwitterionic微凝生物墨水表现出卓越的风学特性,使得复杂结构的高分辨率印刷无需支.
- 阿尔格玛交叉连接器促进了印刷结构的快速稳定,并创造了微孔的支架 (≤20%的多孔性).
- 封装的人类原发性冠状细胞在支架内证明了生命力和冠状细胞的产生,并且成功地生物打印了一个月经板模型.
结论:
- 建立了一种简单,可扩展的方法来生产适合高分辨率挤出生物打印的zwitterionic微凝生物墨水.
- 开发的生物墨水支持直接细胞封装,形成稳定,微孔的支架,并显示出潜在的生物相容性.
- 这种zwitterionic微凝生物墨水为制造复杂的细胞载体组织结构提供了一个有前途的平台,用于再生医学.


