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OMA干细胞水凝胶墨水改写生物3D打印规则

时间:2026-01-12来源 :点击次数:1次
在再生医学的赛道上,3D 生物打印技术正朝着 “精准构建功能组织” 的目标加速狂奔。而实现这一目标的核心,离不开 “趁手的工具” 和 “给力的材料”。近日《Bioactive Materials》期刊报道的一项研究,就通过创新的仪器改造与新型墨水研发,成功攻克了传统技术瓶颈,让高分辨率、高保真的复杂组织打印成为现实。

核心墨水:OMA水凝胶——自带“剪切变稀 + 快速自修复”buff

研究的核心突破之一,是研发出了名为OMA(氧化甲基丙烯酸酯海藻酸盐)

的双重交联水凝胶生物墨水。它并非普通的水凝胶,而是具备三大关键特性的“智能材料”:

  1. 剪切变稀特性:打印时在剪切力作用下自动降低粘度,能顺畅通过细小的打印喷嘴,保证挤出连续性;
  2. 快速自修复能力:挤出后瞬间恢复凝胶状态,避免结构坍塌,无需额外支撑就能保持形状;
  3. 双重交联稳定:先通过钙离子交联实现初步固化,再经紫外光二次交联,让打印结构兼具机械稳定性与长期培养耐受性。
更重要的是,这种墨水可灵活调控氧化程度(1%、2%)和甲基丙烯酸酯化程度(5%、10%、20%),能根据需求调整机械强度、降解速率和细胞粘附性,完美适配不同组织的构建需求。实验中,负载人骨髓间充质干细胞(hMSCs)的 OMA 墨水,在打印后仍保持高细胞存活率,为后续组织形成奠定了基础。

关键仪器:改良型3D 打印机 + 专用配套设备

为了发挥OMA墨水的优势,研究团队对打印设备进行了针对性改造,同时搭配多款专业仪器保障实验效果:

1. 核心打印设备

·生物3D打印机:搭配Biobot Basic(气动挤出式)、Bio X(Cellink),用于打印复杂图案和大型结构,适配不同打印场景需求。

2. 辅助检测与制备仪器

·流变学检测:使用Kinexus ultra +流变仪Malvern Panalytical),测试墨水的剪切变稀、储能模量(G')、损耗模量(G'')等关键参数,确保打印适配性;
·结构表征:通过荧光显微镜(Nikon TMS-F、ECLIPSE TE 300)
观察打印细丝形态,用ImageJ软件量化直径(测试400次以上保证准确性),借助卡尺测量结构尺寸计算保真度;
·细胞与组织检测:采用TH均质器处理样品,通过二甲亚甲基蓝法定量糖胺聚糖(GAG),PicoGreen®法检测DNA含量,验证软骨组织形成效果。

仪器+ 墨水协同:实现 “高分辨率 + 高保真 + 复杂结构” 打印

正是OMA 墨水的特殊性能与定制化仪器的精准控制,让研究实现了多项技术突破:
·打印细丝直径最小可达223μm(对应27G针头),分辨率接近喷嘴内径,保真度高达92%-110%;
·成功打印出立方体、同心环、UIC校徽、仿生耳朵等复杂结构,甚至首次实现无支撑悬垂结构(碗状、桥状、字母“K”)的extrusion打印;
·打印的软骨组织构建体,经4周培养后形成成熟软骨结构,甲苯胺蓝染色呈强阳性,证明墨水与仪器的协同效果完全满足功能组织构建需求。
这项研究用“定制墨水 + 改良仪器” 的组合拳,打破了传统水凝胶打印 “分辨率低、保真度差、结构不稳定” 的三大痛点。未来,随着技术迭代,这种 “材料 - 设备” 协同优化的思路,有望推动 3D 生物打印从实验室走向临床,为器官移植、创伤修复等领域带来真正的革命性解决方案。
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