使用Diphenyliodonium化物和N-Vinylpyrrolidone的生物影像能够快速高分辨率体积3D打印空间编码的生物物质
Alexis Wolfel1, Castro Johnbosco1, Annalise Anspach1
1Leijten Lab, BioEngineering Technologies, TechMed Centre, Faculty of Science and Technology, University of Twente, Enschede, 7522NB, The Netherlands.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|April 26, 2025
概括
我们开发了一种新的三元制剂,用于Xolography,一种基于光的3D生物打印技术. 这项创新使复杂的生物材料能够快速,高分辨率和细胞友好地制造.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 在3D生物打印中使用3D生物打印
背景情况:
- 基于光的体积生物打印可以快速制造出大型,高分辨率的生物材料.
- 基于轻薄纸张的体积打印技术 - - 影印 (Xolography) 在塑料的速度和分辨率上是卓越的,但在生物打印方面由于光启动器问题而面临局限性.
研究的目的:
- 开发一种用于高分辨率,快速和细胞相容的Xolographic生物制造的新型配方.
- 为了克服当前在生物打印的水性介质中的双色光启动器 (DCPI) 的局限性.
主要方法:
- 系统地探索添加剂以增强三组系统中的光反应性.
- 双色光学证实增强的D介导光反应.
- 使用新配方的凝甲基烯基基生物树脂的生物制造.
主要成果:
- 一种新的三成分配方显著提高了光反应性,使得生物制造速度快.
- 在几分钟内实现了>1cm3的构造,具有≈20μm正和125μm负分辨率.
- 展示了复杂架构的多材料打印,分子图案和灰度机械图案.
- 展现出出色的细胞活力,长期培养相容性,以及生物素学图中的蛋白质沉积.
结论:
- 这种新的配方将Xolography转化为一个用于快速,可扩展,高分辨率生物打印的强大平台.
- 能够创建具有可编程化学和机械性能的功能性生物材料.
- 生物素学是一种用于先进组织工程和再生医学应用的变革性技术.


