<del id="owe0e"><dfn id="owe0e"></dfn></del>
  • <strike id="owe0e"></strike>
  • <fieldset id="owe0e"></fieldset>
  • <fieldset id="owe0e"></fieldset>
  • <fieldset id="owe0e"><menu id="owe0e"></menu></fieldset>
  • 技術文章

    Technical articles

    當前位置:首頁技術文章《Biofabrication》:3D打印器件輔助的聲學細胞三維組裝

    《Biofabrication》:3D打印器件輔助的聲學細胞三維組裝

    更新時間:2022-08-10點擊次數:1074

    在前沿的組織工程、藥物開發、甚至臨床應用中,模擬體內組織結構和環境的體外模型構建都是十分重要的條件,而細胞或微結構單元的組裝方式以及細胞外基質環境在組織功能化過程中扮演關鍵角色,這也就促使了三維組織結構打印技術的發展。在這些技術中,以投影式光固化、擠出式打印技術等為代表,使用包含有細胞的水凝膠作為生物墨水材料,展現了*的生物組織構建的能力。但是,這種打印仍局限于對生物墨水整體打印,而其中的細胞是隨機分布的,難以主動的對細胞組建微結構單元,這也是目前生物打印面臨的一個挑戰。


    近些年,聲波作為一種易于集成、高生物親和性且高精度的控制手段,在細胞的靈活操控和高效組裝應用中得到廣泛研究,比如將聲波與微流控相結合的聲流控與聲鑷技術,特別適合操控細胞構建類組織的體外模型。而如何將二維的聲場操控技術拓展到三維,并進行三維組織結構的組裝,是其邁向生物3D打印需要解決的難題。近日,廈門大學陳鷺劍教授、胡學佳助理教授與武漢大學楊奕教授課題組合作提出了一種新的解決方案:結合層片打印和聲學操控細胞三維結構組裝,并以題為:Smart acoustic 3D cell construct assembly with high-resolution發表于Biofabrication 期刊上。


    圖1.聲學3D細胞組裝示意圖。


    借鑒多層光固化打印的思路,本研究提出基于聲表面波在凝膠層片中直接操控細胞組成特征結構,并對層片單元進行多層組裝,成功實現了細胞的三維結構組裝和仿生組織構建。圖一中展示了該策略的示意圖,該技術在Z-切鈮酸鋰基底上設計具有六重旋轉對稱的換能器配置,保證較大的調制自由度,通過波矢組合、相位組合以及振幅調制(圖1b),能夠將層片中細胞組裝成為多樣的結構。而為了將表面波產生的二維聲場和二維細胞結構拓展到三維空間,使用了摩方精密的PμSL高精度3D打印技術(nanoArch P150,摩方精密),來制造高精度模塊化框架,與表面波聲場耦合,并在該框架中實現細胞組裝(圖1c)。GelMA 60作為生物墨水,經過光固化后,可形成具有微觀結構的凝膠層片。再將該凝膠層片作為二維單元,進行多層的對齊組裝以及使用水凝膠融合,即可得到被凝膠基質固定的微觀三維結構。


    2.結合3D打印模組的器件示意圖。


    作為論證,圖三展示結合3D打印組件的聲波裝置調制產生的多種聲場結構,其具有不同的特征單元,比如類血管的環形結構、類肝小葉的蜂巢結構以及密堆的點陣結構等等,并且通過實驗驗證其進行靈活細胞組裝的能力(圖3b)。通過二次三維組裝,研究人員實現了多種三維的細胞尺度的類組織模型構建,包括空心管狀的毛細血管組織、交織的組織結構以及類肝小葉蜂巢組織等(圖4)。這些特征單元的尺度取決于聲場的周期,可以通過設計實現在幾十微米到數百微米變化。而在三維空間上,由于使用高精度打印的單元結構,這些層片的厚度可以低至100微米,能夠通過設計不同層間距離適配不同組織高度的需求。并且這些三維類組織模型經過培養展現了較好的活性,微觀上緊密連接的仿生結構進一步促進了細胞與組織功能化的過程,比如實驗中驗證發現,管狀的三維模型在長期培養的過程中細胞之間相互連接融合并展現血管化趨勢。



    圖4.對細胞層片單元進行多層組裝,構建的多種三維結構熒光共聚焦圖。


    該聲學細胞3D組裝技術將聲表面波的二維操控能力拓展到三維空間,展現了獨.特的優勢,比如直接對細胞組裝、精準構造組織結構、靈活可控以及操作簡便。這項研究展現了對生物墨水打印之外對微觀介質構建的能力,從新的維度提出了一種創新的技術路線。


    論文信息:Hu, X. J.; Zheng, J. J.; Hu, Q. H.; Liang, L.; Yang, D. Y.; Cheng, Y. X.; Li, S. S.; Chen, L. J.; Yang, Y., Smart acoustic 3D cell construct assembly with high-resolution. Biofabrication 2022, 14 (4),045003


    主站蜘蛛池模板: 无码少妇精品一区二区免费动态| 亚洲精品无码专区在线播放 | 亚洲国产另类久久久精品小说| 九九热这里只有在线精品视| 亚洲精品无码久久久久sm| 国产韩国精品一区二区三区| 99久久99这里只有免费的精品| 宅男宅女精品国产AV天堂| 国产精品无码免费专区午夜| 国产精品亚洲精品观看不卡| 日本VA欧美VA欧美VA精品| 日本午夜精品理论片A级APP发布| 亚洲精品一二区| 国产成人精品免费视频动漫| 精品人人妻人人澡人人爽人人| 亚洲&#228;v永久无码精品天堂久久 | 亚洲AV无码久久精品成人| 久久996热精品xxxx| 国产精品美女久久久久av爽 | 久久精品九九亚洲精品天堂| 国产欧美日韩精品丝袜高跟鞋 | 国产日韩精品欧美一区喷水| 久久综合精品国产二区无码| 精品人妻少妇一区二区三区| 麻豆精品| 91国内揄拍国内精品对白不卡| 91久久精品91久久性色| 久久66热人妻偷产精品9| 四虎成人精品无码| 亚洲色精品aⅴ一区区三区| 日韩精品欧美国产在线| 欧美成人精品第一区二区| 久久se精品一区精品二区国产 | 久久66热人妻偷产精品9| 奇米精品视频一区二区三区| 亚洲AV永久青草无码精品| 亚洲国产精品无码久久久不卡 | 欧美日韩综合精品| 欧美人与性动交α欧美精品成人色XXXX视频 | 国产精品日韩AV在线播放| 国产精品VA在线观看无码不卡|