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3D打印心肌组织体外存活超6个月

生物3D打印技术利用3D打印机将含有细胞和生物材料的生物墨水打印出特定的形状结构,是最有希望实现在体外制造人类器官的新兴技术之一。然而目前的生物3D打印机技术还无法制造具有生理功能且能够长期存活的复杂器官,主要原因是它只能在水平和竖直方向上“逐层累加”地打印细胞,无法实现细胞和血管网络的有机融合,从而导致打印后的细胞缺少营养供给而难以长期存活。另一方面,为使逐层打印的生物墨水能够快速固定成型,现有生物3D打印技术均需在生物墨水中添加可固化的生物材料,这些材料虽然可以在短时间内固定细胞,但也会显著影响细胞存活和功能。 为了解决这些问题,王秀杰与合作者改造出新的六轴机器人生物打印机。它具有六个可以360度自由转动的关节,理论上可在空间内的任意角度进行细胞打印。为避免生物材料固定给细胞带来的负面影响,团队开发了油浴细胞打印体系,即在矿物油的疏水作用力下,打印的细胞可以不受重力影响而稳定地贴附在生物支架的任意表面,并自发地与生物支架......阅读全文

3D打印心肌组织体外存活超6个月

生物3D打印技术利用3D打印机将含有细胞和生物材料的生物墨水打印出特定的形状结构,是最有希望实现在体外制造人类器官的新兴技术之一。然而目前的生物3D打印机技术还无法制造具有生理功能且能够长期存活的复杂器官,主要原因是它只能在水平和竖直方向上“逐层累加”地打印细胞,无法实现细胞和血管网络的有机融合,从

研究发现3D类脑组织可在实验室中存活2个月

用丝蛋白制成的同心环状支架,可模拟新皮质的6个分层。每一环都被染成了不同颜色,并被分别填充了神经元神经元(黄绿色)依附在支架(蓝色)上的共聚焦显微镜图像扫描电子显微镜拍摄的丝蛋白支架的海绵状多孔结构  塔夫茨大学组织工程资源中心主管戴维·卡普兰博士带领的研究团队在美国《国家科学院学报》网络版上报告说

美国用3D打印机制作出可存活5天的肝脏组织

  美国一家生物技术公司Organovo用3D打印出功能正常的肝脏组织成功存活了5天;寿命比2D版本还长了2倍以上。   Organovo在波士顿的实验生物会议发上表此项研究成果,并解释虽然距研发出能够移植的肝脏还有很长的一段路,但这样的实验室模型可以在治疗肝病时起关键作用。CEO墨菲(Keith

3D打印技术首次造出类脑组织

  美国《趣味科学》网站日前报道称,英国科学家近日使用新的3D打印技术,首次打印出像人脑一样柔软的类脑组织,朝最终3D打印出功能齐备的完整大脑迈出重要一步。   以往,只有相对硬一些的材料可被3D打印出来,而大脑、肺等软组织,一般很难通过3D打印技术获得。这是因为3D打印过程涉及逐层建造物体,下

3D打印技术首次造出类脑组织

  以低温技术克服软组织打印难   科技日报北京1月15日电 美国《趣味科学》网站日前报道称,英国科学家近日使用新的3D打印技术,首次打印出像人脑一样柔软的类脑组织,朝最终3D打印出功能齐备的完整大脑迈出重要一步。   以往,只有相对硬一些的材料可被3D打印出来,而大脑、肺等软组织,一

利用原代细胞和3D生物打印技术打印皮肤组织模型

摘要为了提高体外皮肤组织模型的物理相关性和可翻译性,增强其结构复杂性是非常重要的。通过使用3D生物打印技术和合适的生物墨水,可以调节zhen皮和表皮的结构并将细胞和材料精确地沉积在所需的位置。在本研究中,使用BIO X生物打印全厚度皮肤组织模型。zhen皮使用原代zhen皮成纤维细胞嵌入GelX

如何利用3D打印技术打印出成熟形态的机体组织器官?

  3D打印技术的快速发展使得直接利用细胞和聚合物材料的活性油墨打印器官样、细胞致密组织的前景更加广阔,当活性油墨被置于生理条件下时,细胞就会在聚合物基质上施加机械力并动态改变墨水的形状和机械性质,为了帮助3D打印在组织工程中的发展,研究人员就需要对活性墨水的特性进行定量分析理解,以便其一旦被放入

美培育出三维大脑样组织:存活超过2个月

  美国研究人员最近培育出一种与老鼠大脑功能和结构极其相似的三维大脑样组织,其在实验室里的存活时间超过两个月,这一成果将有助研究大脑功能、疾病和创伤以及相关疗法。   塔夫茨大学研究人员11日在美国《国家科学院学报》上报告说,培养三维大脑样组织的关键在于一种由蚕丝蛋白和胶原蛋白凝胶组成的复合结构

新方法可高效实现活体组织3D打印

  英国牛津大学8月15日发布一项研究成果说,一种新方法能利用实验室培养的细胞以3D打印的方式构建活体组织,如果技术成熟,未来可用于生产复杂的人造组织和软骨,助力再生医学发展。   该项目由英国牛津大学和布里斯托尔大学学者合作完成。团队将动物细胞置于微小的液滴中,然后再包裹一层脂质层,随后他们将

3D打印生物组织的五大应用方向

  3D打印活体组织,有望给医疗和药物研发带来巨大的变化。图片1.png【图注】 打印生物细胞。图片来源: Ozbolat Lab at Penn State  3D打印已经让生产定制假肢变得更容易了。而生物工程师希望,在未来能够制造出真正的细胞材料。这种技术可能成为个性化的生物医学设备的基础,比如