來源:EFL生物3D打印與生物制造
生物打印在組織工程,、再生醫(yī)學等領域極具應用潛力,,但傳統(tǒng)的逐層打印方式存在打印速度慢、表面質量差等問題,,限制了其在生物制造領域的發(fā)展,。此外,常用的光固化技術中,,紫外線光源會損害細胞,,不利于生物打印及后續(xù)的生物醫(yī)學應用。
廣州醫(yī)科大學生物醫(yī)學工程學院謝茂彬教授團隊在《Biofabrication》期刊發(fā)表綜述“Advances in Volumetric Bioprinting”,,該篇綜述對體積生物打�,。╒BP)技術進行了全面探討。文章介紹了VBP的打印原理和硬件設計,,詳細闡述了基于VBP的生物墨水的研究進展,,包括多種生物墨水的配方及特性。同時,,文中還展示了VBP在生物打印,、多材料和多細胞打印、個性化藥片制備以及玻璃制造等多個生物醫(yī)學領域的應用成果,。通過這些研究,,為解決傳統(tǒng)生物打印技術的痛點提供了新的思路和方法,推動了生物打印技術在生物醫(yī)學領域的進一步發(fā)展,。
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1.生物打印的分類
分別介紹了噴墨式生打印技術,,擠出式生物打印技術,光固化式生物打印技術和體積生物打印技術的成型特點,。傳統(tǒng)3D打印技術的逐層打印方式速度慢,、表面質量差,且常用的紫外線光源會損害細胞,。VBP技術應運而生,,它能在數(shù)十秒內(nèi)創(chuàng)建復雜的厘米級構建體,具有快速制造,、非接觸式打印和高細胞存活率等優(yōu)勢,,在組織工程、再生醫(yī)學等領域前景廣闊,。
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圖1. 根據(jù)打印維度將3D打印技術分類
2. 體積生物打印的硬件設計和算法
CAL系統(tǒng):受CT圖像重建過程啟發(fā),,通過DLP從不同角度向旋轉的樹脂容器投射2D圖像,使光敏樹脂在設計位置固化,。該系統(tǒng)可在30 - 300秒內(nèi)制造厘米級構建體,,打印過程包括導入模型文件、算法計算,、圖像優(yōu)化和投影打印等步驟,。
高分辨率體積制造系統(tǒng):在CAL系統(tǒng)基礎上增加反饋系統(tǒng),,通過相機記錄打印過程并調(diào)整后續(xù)打印參數(shù),可提高打印分辨率,,能實現(xiàn)80µm的正特征和500µm的負特征精度,。
雙色光聚合系統(tǒng):如Xolography,使用兩種不同波長的光束固化目標光樹脂,,具有比CAL更高的打印分辨率和體積生成速率,。
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圖2. 體積打印技術的發(fā)展歷程
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圖3. CAL體積生物打印裝置示意圖和三維結構的切片分析
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圖4. 通過集成反饋系統(tǒng)提高體積生物打印的分辨率
3. 體積式打印的光交聯(lián)劑和生物墨水
VBP的發(fā)展依賴于合適的生物墨水。文中介紹了多種生物墨水,,如絲素蛋白(SS和SF)與Ru/SPS組合的生物墨水,,可打印復雜結構且具有獨特性能;Gel - NB與PEG4SH混合的生物墨水,,具備較好的細胞相容性,;還有工程聚合物樹脂、雙光子光引發(fā)劑(DCPI)以及用于陶瓷打印的墨水等,,各自滿足不同的打印需求,。
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圖5. 常見的光引發(fā)劑
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圖6. 部分體積打印墨水合成示意圖
4. 體積生物打印的生物醫(yī)學應用
生物打印:多個研究團隊利用VBP技術打印出多種組織模型,,如人體耳廓,、半月板、骨組織等,,且細胞存活率高,。還能打印器官類結構,為生物工廠的發(fā)展提供了可能,。
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圖7. 體積生物打印的生物醫(yī)學應用
多材料和多細胞打�,。和ㄟ^與其他3D打印技術結合,VBP在制造多材料和多細胞的異質組織結構方面取得進展,,如構建多細胞血管模型和局部高密度細胞結構,。
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圖8. 體積生物打印的多材料和多細胞應用
個性化藥片制備:研究人員使用體積打印機在短時間內(nèi)制備出含藥物的個性化藥片,展現(xiàn)了VBP在制藥領域的優(yōu)勢,。
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圖9. 體積打印技術制造藥片
玻璃制造:VBP可用于制造二氧化硅玻璃和硅氧碳陶瓷,,提高了制造效率和模型優(yōu)化速度,。
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圖10. 體積生物打印裝置制備硅玻璃和碳化硅陶瓷
5. VBP的展望
通過硬件和軟件的改進,,打印分辨率和保真度將得以提升;開發(fā)新型生物墨水,,可拓展其生物醫(yī)學應用范圍,;多材料和多細胞 VBP 的發(fā)展,將實現(xiàn)更復雜組織和器官模型的構建,;原位 VBP 也可能成為新的研究熱點,。此外,,人工智能輔助打印技術將優(yōu)化打印參數(shù),補償細胞散射效應,,推動 VBP 在醫(yī)療設備制造等領域的廣泛應用,,為生物醫(yī)學發(fā)展帶來更多可能。
文章來源:
https://doi.org/10.1088/1758-5090/ad0978
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