研究人員開發出用于打印人體器官的快速3D打印方法
摘要:布法羅大學(University at Buffalo)的研究團隊已經開發出了一種快速3d打印技術,可以在不到20分鐘的時間內快速打印出真人大小的器官和四肢......
aau訊(編輯 吳昕烜)據外媒報道,布法羅大學(University at Buffalo)的研究團隊已經開發出了一種快速3d打印技術,可以在不到20分鐘的時間內快速打印出真人大小的器官和四肢。
據了解,該團隊由生物醫學工程副教授ZhaoRuoGang和工業與系統工程副教授ZhouChi共同領導,他們創建了一種基于立體蝕刻技術的3d打印方法,使用水凝膠快速生產器官。水凝膠是一種主要由水組成的材料,它已經被用于生產隱形眼鏡、尿布以及其他應用。
副教授ZhouChi表示:“我們的方法允許快速打印厘米大小的水凝膠模型,顯著減少了由于長期暴露在環境壓力下而造成的部件變形和細胞損傷,這是常見的傳統3D打印方法無法實現的。”
如何運行?
這種方法被稱為快速水凝膠立體蝕刻打印,它可以在幾分鐘內創建厘米大小的多尺度固體水凝膠模型。研究人員表示,這項技術可用于根據需要生產類似生命的組織樣本和器官,這將為需要移植的器官短缺提供一個解決方案。
研究人員在《先進醫療材料》雜志上發表的一篇論文摘要中寫道:”大尺寸細胞負載水凝膠模型在組織修復和器官移植方面有著巨大的前景,生物3D打印技術的制造受到打印速度慢的限制,其會影響封裝細胞的部件質量和生物活性。”
研究人員通過精確控制過程的光聚合條件來創造低吸力、力驅動、高速流動的水凝膠預聚體,從而開發出了這種方法。他們寫道:“這支持了固化部分下方預聚體溶液的持續補充和不間斷的部分生長。”
副教授ZhaoRuoGang表示:“通過以這種方式控制打印過程,FLOAT可以在沒有其他3d打印方法產生的通常應力和變形的情況下生產部件,特別是在快速制造場景中。我們開發的技術比行業標準快10-50倍,而且它適用于以前很難實現的大樣本量。”
此外,該過程可用于打印嵌入血管或血管網絡的活細胞,這是一項新興技術,預計將成為3d打印人體組織和器官生產的一個組成部分。研究人員表示,這些網絡是連接基礎設施的一部分,為這些人造器官像真器官一樣發揮功能提供了可行性。
研究人員已經創建了一種稱為快速水凝膠立體平版打印術(FLOAT)的快速生物3D打印方法,該方法具有制造用于人體移植的器官的潛力。圖為3D打印的人類肝臟模型,其中包括由該過程創建的血管網絡。
摘要:布法羅大學(University at Buffalo)的研究團隊已經開發出了一種快速3d打印技術,可以在不到20分鐘的時間內快速打印出真人大小的器官和四肢......
aau訊(編輯 吳昕烜)據外媒報道,布法羅大學(University at Buffalo)的研究團隊已經開發出了一種快速3d打印技術,可以在不到20分鐘的時間內快速打印出真人大小的器官和四肢。
據了解,該團隊由生物醫學工程副教授ZhaoRuoGang和工業與系統工程副教授ZhouChi共同領導,他們創建了一種基于立體蝕刻技術的3d打印方法,使用水凝膠快速生產器官。水凝膠是一種主要由水組成的材料,它已經被用于生產隱形眼鏡、尿布以及其他應用。
副教授ZhouChi表示:“我們的方法允許快速打印厘米大小的水凝膠模型,顯著減少了由于長期暴露在環境壓力下而造成的部件變形和細胞損傷,這是常見的傳統3D打印方法無法實現的。”
如何運行?
這種方法被稱為快速水凝膠立體蝕刻打印,它可以在幾分鐘內創建厘米大小的多尺度固體水凝膠模型。研究人員表示,這項技術可用于根據需要生產類似生命的組織樣本和器官,這將為需要移植的器官短缺提供一個解決方案。
研究人員在《先進醫療材料》雜志上發表的一篇論文摘要中寫道:”大尺寸細胞負載水凝膠模型在組織修復和器官移植方面有著巨大的前景,生物3D打印技術的制造受到打印速度慢的限制,其會影響封裝細胞的部件質量和生物活性。”
研究人員通過精確控制過程的光聚合條件來創造低吸力、力驅動、高速流動的水凝膠預聚體,從而開發出了這種方法。他們寫道:“這支持了固化部分下方預聚體溶液的持續補充和不間斷的部分生長。”
副教授ZhaoRuoGang表示:“通過以這種方式控制打印過程,FLOAT可以在沒有其他3d打印方法產生的通常應力和變形的情況下生產部件,特別是在快速制造場景中。我們開發的技術比行業標準快10-50倍,而且它適用于以前很難實現的大樣本量。”
此外,該過程可用于打印嵌入血管或血管網絡的活細胞,這是一項新興技術,預計將成為3d打印人體組織和器官生產的一個組成部分。研究人員表示,這些網絡是連接基礎設施的一部分,為這些人造器官像真器官一樣發揮功能提供了可行性。
研究人員已經創建了一種稱為快速水凝膠立體平版打印術(FLOAT)的快速生物3D打印方法,該方法具有制造用于人體移植的器官的潛力。圖為3D打印的人類肝臟模型,其中包括由該過程創建的血管網絡。
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