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Method Article
这里介绍的是明胶甲酰胺的3D生物打印方法。
明胶甲酰胺(GelMA)已成为生物印刷领域流行的生物材料。这种材料的衍生物是明胶,它是从哺乳动物胶原蛋白水解。因此,基质金属蛋白酶(MMP)的精氨酸-甘氨酸-阿斯巴酸(RGD)序列和目标图案留在分子链上,有助于实现细胞附着和降解。此外,GelMA 的地层特性是通用的。甲酰胺组允许材料在光射光下在光开射器的存在下迅速交联。因此,建立合适的方法,用这种有前途的材料合成三维(3D)结构是十分有意义的。然而,其低粘度限制了GelMA的可打印性。这里介绍了对GelMA水凝胶进行3D生物打印的方法,即制造凝胶微球、凝胶纤维、GelMA复杂结构和基于GelMA的微流体芯片。讨论了材料的结构和生物相容性以及印刷方法。据信,该协议可作为以前应用的生物材料和GelMA之间的桥梁,并有助于建立基于GelMA的生物医学应用3D架构。
水凝胶被认为是生物制造领域1、2、3、4的合适材料。其中,明胶甲酰胺(GelMA)已成为用途最广的生物材料之一,最初由范登布尔克等人于2000年提出。GelMA由明胶与冰毒氢化物(MA)的直接反应合成。明胶由哺乳动物胶原蛋白水解,由基质金属蛋白酶(MMP)的目标图案组成。因此,GelMA建立的体外三维(3D)组织模型可以理想地模拟细胞与体内细胞外基质(ECM)之间的相互作用。此外,精氨酸-甘氨酸-阿斯巴酸(RGD)序列,在一些其他水凝胶(如藻酸盐)中不存在,留在GelMA的分子链上。这使得它有可能实现在水凝胶网络6内封装的细胞的附着。此外,GelMA的形成能力是有希望的。GelMA分子链上的甲酰胺组在轻度反应条件下与光射器发生反应,在暴露于光照射时形成共价键。因此,打印结构可以快速交联,以简单的方式保持设计的形状。
基于这些特性,一系列领域利用GelMA进行各种应用,如组织工程、基础细胞学分析、药物筛选和生物传感。因此,各种制造策略也已显示7,8,9,10,11,12,13,14。然而,基于GelMA进行3D生物打印仍然具有挑战性,这是由于其基本特性。GelMA 是一种温度敏感材料。在印刷过程中,必须严格控制印刷环境的温度,以保持生物墨水的物理状态。此外,GelMA的粘度一般低于其他常见的水凝胶(即藻酸盐、甲酸、透明质酸等)。然而,在用这种材料建造3D架构时,还面临着其他障碍。
本文总结了我们实验室提出的GelMA3D生物打印的几种方法,并描述了印刷样品(即凝胶微球、GelMA纤维、GelMA复杂结构和基于GelMA的微流体芯片的合成)。每种方法都有专门的功能,可以在不同情况下采用,有不同的要求。GelMA 微球由电辅助模块生成,形成额外的外部电力以缩小液滴大小。就GelMA纤维而言,它们由同轴生物印刷喷嘴挤出,借助粘性藻酸钠。此外,通过数字光处理 (DLP) 生物打印机实现复杂 3D 结构的建立。最后,提出了两次交联策略,将凝胶水凝胶与传统微流体芯片相结合,构建基于GelMA的微流体芯片。据认为,该协议是我们实验室使用的GelMA生物打印策略的重要总结,并可能激励相关领域的其他研究人员。
1. 细胞培养
2. 凝胶微球的制造
3. 凝胶纤维的制造
4. 复杂3D凝胶结构的制造
注:图3A显示了复杂3DGelMA结构的制造草图。
5. 基于凝胶Ma的微流体芯片的制造
注:图4A显示了基于GelMA的微流体芯片的制造草图。
在制造GelMA微球过程中,凝胶电滴被外部电场力分离。当液滴落入接收硅油时,它们保持标准球形形状,没有尾巴。这是因为GelMA液滴处于水相,而硅油处于油相。两个阶段之间形成的表面张力导致GelMA液滴保持标准球形形状。就电池载载的微球而言,细胞在这个过程中经历了高压电场力。从染色MDA-MB-231的形态(图1B+E)中发现,封装的MDA-MB-231保持其扩散能力,?...
本文介绍了几种制造GelMA 3D结构的策略,即凝胶微球、凝胶母纤维、凝胶MA复杂结构和基于GelMA的微流体芯片。GelMA具有广阔的生物相容性和形成能力,在生物制造领域有着广泛的应用。微球结构适用于受控药物释放、组织培养和注射到生物体中,以进行进一步治疗21、22、23、24、25。
作者没有什么可透露的。
这项工作由中国国家重点研究发展计划(2018YFA07030000)、国家自然科学基金(No.U1609207,81827804)、国家自然科学创新研究团体科学基金赞助。中国基金会(第51821093号)。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
0.22 μm filter membrane | Millipore | ||
2-(4-amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride (DAPI) | Yeasen Biological Technology Co., Ltd., Shanghai, China | ||
3D bioprinter | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
405nm wavelength light | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
co-axial nozzle | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
confocal fluorescence microscope | OLYMPUS FV3000 | ||
digital light processing (DLP) bioprinter | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
DLP printer | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
Dulbecco's Modified Eagle Medium with L-glutamine (DMEM/F-12) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
EFL Software | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
fetal bovine serum (FBS) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
gelatin | Sigma-Aldrich, Shanghai, China | ||
gelatin methacryloyl (GelMA) | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
high voltage power | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
lithium phenyl-2, 4, 6-trimethylbenzoylphosphinate (LAP) | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
paraformaldehyde | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
penicillin/streptomycin | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
sodium alginate (Na-Alg) | Sigma-Aldrich, Shanghai, China | ||
TRITC phalloidin | Yeasen Biological Technology Co., Ltd., Shanghai, China | ||
Triton X-100 | Solarbio Co., Ltd., Shanghai, China |
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