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用于引導(dǎo)細(xì)胞遷移和定向骨生長(zhǎng)的海螺狀3D打印支架

科研前沿
2024
02/23
09:38
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評(píng)論
供稿人:雷沁霖、高琳
供稿單位:西安交通大學(xué)機(jī)械制造系統(tǒng)工程國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室
來(lái)源:中國(guó)機(jī)械工程學(xué)會(huì)增材制造技術(shù)(3D打。┓謺(huì)

嚴(yán)重骨缺損的再生在臨床上仍然是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)。開(kāi)發(fā)再生支架來(lái)定向引導(dǎo)骨骼生長(zhǎng)是克服這一障礙的潛在策略。而海螺是一種在海洋中廣泛分布的生物,它有堅(jiān)硬的螺旋外殼,可以沿著螺旋方向不斷生長(zhǎng)。海螺的生長(zhǎng)策略可能會(huì)啟發(fā)制造再生支架來(lái)定向引導(dǎo)骨骼生長(zhǎng)的實(shí)現(xiàn)。

受海螺生理特征的啟發(fā),中國(guó)科學(xué)院上海陶瓷研究所高性能陶瓷與超細(xì)微結(jié)構(gòu)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室成功制備了一種基于β-TCP生物陶瓷材料的海螺狀支架,用于通過(guò)基于數(shù)字光處理的3D打印引導(dǎo)定向骨生長(zhǎng)。得益于螺旋結(jié)構(gòu),與傳統(tǒng)的3D支架相比,海螺狀支架在體外顯著改善了細(xì)胞粘附、增殖和成骨分化。


圖1 3D打印支架的制備和在引導(dǎo)骨定向生長(zhǎng)中的應(yīng)用示意圖

團(tuán)隊(duì)使用基于數(shù)字光處理的光固化3D打印機(jī)制造海螺狀支架。其中,印刷層厚度固定在50μm,固化光源的波長(zhǎng)為405nm。第一層的暴露時(shí)間為40s,其他層為8s。印刷后,將樣品從印刷平臺(tái)上取出,并用酒精仔細(xì)超聲清洗20s。清潔步驟重復(fù)兩次以去除殘留的漿料。然后,將清潔后的生坯置于405nm便攜式光源下1小時(shí)進(jìn)行二次固化。最后,在馬弗爐中對(duì)坯體進(jìn)行脫苦,并按照程序燒結(jié)。

通過(guò)3D打印的方式,設(shè)計(jì)者可以靈活準(zhǔn)確地控制支架的形態(tài)、結(jié)構(gòu)、孔隙率和力學(xué)性能等各項(xiàng)參數(shù)。其次,與傳統(tǒng)的交叉支撐支架相比,海螺狀支架可以提高材料的運(yùn)輸能力,增強(qiáng)接種的兔骨髓干細(xì)胞的生物學(xué)行為,包括粘附、增殖和成骨分化。特別是海螺狀支架可以引導(dǎo)細(xì)胞沿著垂直方向遷移,這就像“細(xì)胞爬樓梯”。此外,支架很好地引導(dǎo)了自下而上的定向骨生長(zhǎng),并增強(qiáng)了體內(nèi)骨再生。因此,這項(xiàng)研究表明,3D打印海螺狀支架將是修復(fù)嚴(yán)重骨缺損甚至四肢的一種很有前途的待選方案。此外,這項(xiàng)研究為復(fù)雜組織再生仿生材料的設(shè)計(jì)和制造提供了一種很有前途的策略。

參考文獻(xiàn):
Boshi Feng, Meng Zhang, Chen Qin, Dong Zhai, Yufeng Wang et al. 3D printing of conch-like scaffolds for guiding cell migration and directional bone growth. Bioactive Materials, 22 (2023) 127-140.


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