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哈佛医学院利用3D打印制备出低成本纸基血管化组织模型

本文摘要:生物三维打印机技术性具有精准操控三维构造的作用,解决了当今生物生产工艺的匮乏。现阶段生物三维打印机的关键难题集中化于在墨水的选择和打印机系统软件的提升。 殊不知,除开墨水,硬基质也是三维打印机中最重要的构成部分之一。硬基材必须保持打印机空间布局的自觉性。运用硬基质和墨水进行塑料吸管式三维打印机是打印机一体式构造最有效地的方式,而且根据其更非常容易应急处置和设计方案支配权的特点,是微液体系统软件比较慢成形的最好随意选择。

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殊不知,除开墨水,硬基质也是三维打印机中最重要的构成部分之一。硬基材必须保持打印机空间布局的自觉性。运用硬基质和墨水进行塑料吸管式三维打印机是打印机一体式构造最有效地的方式,而且根据其更非常容易应急处置和设计方案支配权的特点,是微液体系统软件比较慢成形的最好随意选择。

该微流管理体系必须为体细胞的生长发育和细胞分裂获得不错的提高自然环境。哈佛医学院Y.ShrikeZhang专家教授研究组应用一种低成本、生物相溶性不错的纳米复合材料-细菌纤维素(bacterialcellulose)凝胶剂做为潜在性的新式硬基质,从而建构了生物三维打印纸恩毛细血管化的机构实体模型,可完成药品的动态性检测。该科学研究中生物墨水是由甘油(petroleumjelly)和液体石蜡(liquidparaffin)组成,机壳于细菌纤维素硬基质中打印机成形。

根据接着水份的制冷和细菌纤维素的堆积建构三维多孔结构,及其从基质中去除墨水、建构微地下隧道,在纸表层预苗MCF-7体细胞,管路中预苗HUVECs等,搭建了纸基毛细血管化的机构实体模型的比较慢制得。此项科学研究目地为建构降低成本(设备低成本至4便士)的的机构实体模型获得了一个新的服务平台,于前不久在国际性原材料行业顶级期刊NanoLetters上公布发布。该科研成果问题“GenerationofCost-EffectivePaper-BasedTissueModelsthroughMatrix-AssistedSacrificial三维Printing”。


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