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新聞  丨 2025.07.04

模擬人體組織:生物3D打印下的個性化醫學

本文綜述了生物打印在模擬人體組織器官及個性化醫療中的應用,重點介紹了材料擠出、噴射、 vat 光聚合等生物打印技術,分析了生物墨水中天然與合成聚合物的類型及修飾策略,探討了聚合物的流變學、剛度、降解性等關鍵性能,闡述了多能干細胞(如 iPSC)?在生物打印中的應用潛力,并列舉了心臟、肌肉骨骼、皮膚、肝臟、血管及癌癥等生物打印組織模型的研究進展,最后討論了該領域面臨的挑戰與未來前景,強調生物打印在個性化醫療中的重要價值。

思維導圖

1. 引言

2. 生物打印技術

  1. 材料擠出系統:通過氣動、活塞或螺桿驅動,以連續細絲逐層沉積生物墨水,粘度要求 30-25×103 mPa?s,需具備剪切變稀特性,分辨率 20-200μm,優勢是兼容性強、操作簡便,但高剪切力可能影響細胞活力,可通過交聯、共擠出等策略提升穩定性。
  2. 材料噴射技術:以液滴形式沉積,分連續流式和按需滴落式,按需滴落式通過壓電、熱等方式驅動,粘度需為水的 10-100 倍(約 3.5-30 mPa?s),分辨率 45-220μm,高分辨率但粘度范圍窄、易堵塞噴嘴,不同驅動方式各有特點。
  3. Vat 光聚合技術:基于光引發聚合,含立體光刻(SLA,分辨率約 1μm)和雙光子聚合(2PP,分辨率 100nm),需光敏感材料,自由基和 UV 光可能損傷細胞。

激光輔助生物打印(LIFT):以脈沖激光轉移材料,無需噴嘴,粘度范圍 1-300 mPa?s,分辨率約 20μm,激光能量可能導致細胞死亡,需優化參數。

3. 生物墨水中的聚合物

4. 聚合物的結構與性能

5. 多能干細胞與生物打印

6. 生物打印的組織模型

7. 結論與展望

關鍵問題:

不同生物打印技術在打印精度和適用材料上有何核心差異?
答案:材料擠出技術分辨率較低(~20-200μm),適用于高粘度材料(30-25×103 mPa?s);材料噴射分辨率較高(~45-220μm),僅適用于低粘度材料(1-150 mPa?s);vat 光聚合(如 2PP)分辨率最高(100nm),適合低粘度光敏感材料;激光輔助技術(LIFT)無噴嘴限制,粘度范圍 1-300 mPa?s,分辨率~20μm。

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生物墨水設計中需平衡哪些關鍵性能,以同時滿足打印需求和組織成熟?
答案:需平衡可打印性(如粘度、剪切 thinning、屈服應力)與生物相容性(細胞活力、粘附),力學性能(剛度匹配目標組織)與降解性(匹配組織再生速率),以及生物活性(如細胞粘附基序、酶切位點)。例如,gelMA 需通過調節甲基丙烯酰化程度平衡打印精度和細胞功能。

 

多能干細胞(如 iPSC)在生物打印中應用的主要挑戰是什么?
答案:iPSC 對剪切應力敏感,生物打印過程中的高剪切可能導致細胞損傷;需設計特定生物墨水以維持其 pluripotency 或引導定向分化;打印后構建體的長期培養中,需模擬體內微環境以支持組織成熟,如血管化以避免缺氧。

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