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本文综述了生物打印在模拟人体组织器官及个性化医疗中的应用,重点介绍了材料挤出、喷射、 vat 光聚合等生物打印技术,分析了生物墨水中天然与合成聚合物的类型及修饰策略,探讨了聚合物的流变学、刚度、降解性等关键性能,阐述了多能干细胞(如 iPSC) 在生物打印中的应用潜力,并列举了心脏、肌肉骨骼、皮肤、肝脏、血管及癌症等生物打印组织模型的研究进展,最后讨论了该领域面临的挑战与未来前景,强调生物打印在个性化医疗中的重要价值。
思维导图

激光辅助生物打印(LIFT):以脉冲激光转移材料,无需喷嘴,粘度范围 1-300 mPa・s,分辨率约 20μm,激光能量可能导致细胞死亡,需优化参数。
不同生物打印技术在打印精度和适用材料上有何核心差异?
答案:材料挤出技术分辨率较低(~20-200μm),适用于高粘度材料(30-25×10³ mPa・s);材料喷射分辨率较高(~45-220μm),仅适用于低粘度材料(1-150 mPa・s);vat 光聚合(如 2PP)分辨率最高(100nm),适合低粘度光敏感材料;激光辅助技术(LIFT)无喷嘴限制,粘度范围 1-300 mPa・s,分辨率~20μm。
生物墨水设计中需平衡哪些关键性能,以同时满足打印需求和组织成熟?
答案:需平衡可打印性(如粘度、剪切 thinning、屈服应力)与生物相容性(细胞活力、粘附),力学性能(刚度匹配目标组织)与降解性(匹配组织再生速率),以及生物活性(如细胞粘附基序、酶切位点)。例如,gelMA 需通过调节甲基丙烯酰化程度平衡打印精度和细胞功能。
多能干细胞(如 iPSC)在生物打印中应用的主要挑战是什么?
答案:iPSC 对剪切应力敏感,生物打印过程中的高剪切可能导致细胞损伤;需设计特定生物墨水以维持其 pluripotency 或引导定向分化;打印后构建体的长期培养中,需模拟体内微环境以支持组织成熟,如血管化以避免缺氧。
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