相关实验视频
Updated: Jun 25, 2025

07:07
Creating Transient Cell Membrane Pores Using a Standard Inkjet Printer
Published on: March 16, 2012
38.9K
开发用于蛋白质输送的新型3D打印墨水
Riyad F Alzhrani1, Haiyue Xu2, Yu Zhang3
1The University of Texas at Austin, College of Pharmacy, Division of Molecular Pharmaceutics and Drug Delivery, Austin, TX 78712, United States; Department of Pharmaceutics, College of Pharmacy, King Saud University, Riyadh 11451, Saudi Arabia.
International journal of pharmaceutics
|May 27, 2024
概括
研究人员开发了能够保持蛋白质活性的新型3D打印油墨. 这些油墨可以创建功能性蛋白质载荷结构的可控释放,推进宏分子递送应用.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 3D打印技术的使用
- 巨分子的输送 巨分子的输送
背景情况:
- 像蛋白质这样的大分子的3D打印因缺乏合适的生物墨水而受到阻碍.
- 在印刷过程中和印刷后保持蛋白质活性是一个重大挑战.
研究的目的:
- 为蛋白质和酶开发新的3D打印墨水配方.
- 为了确保在3D打印过程中和之后保持蛋白质活性.
- 从3D打印结构中控制蛋白质的释放动力学.
主要方法:
- 使用Pluronic F-127,三醇/曼尼托尔,PEGDA和TPO,制备各种油墨.
- 用模型蛋白质 (β-galactosidase) 和卵蛋白3D微挤出打印结构.
- 评估油墨粘度,可打印性,蛋白质活性和释放配置文件.
- 评估储存条件和结构设计对蛋白质稳定性和释放的评估.
主要成果:
- F2油墨配方 (30%的Pluronic F-127,10%的三) 显示了 β-galactosidase (β-gal) 的最佳粘度和可打印性.
- 打印后蛋白质活性保持,稳定性受结构设计和储存的影响 (例如,4天后在4层结构中82.7%的活性).
- 实现了受控的蛋白质释放,释放延迟到3小时,使用无β-的支持层.
结论:
- 新型油墨配方已成功开发,用于3D打印含蛋白质的结构.
- 开发的油墨在印刷过程中和印刷后保持蛋白质活性.
- 3D打印为各种应用提供了设计灵活性,以控制蛋白质释放动力学.

