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(c)不同GelMA(10%)和PEO(1.6%)体积比条件下,天到趟多孔水凝胶的孔径分布。目前报道的生物墨水打印成型后,公室相互交联形成密集的网络,公室往往阻碍了营养物质的传输和代谢产物的交换,并且其网络本身也会在一定程度上直接限制封装在生物材料内细胞的伸展。
图3. 细胞在多孔水凝胶中的生长(5%GelMA标准水凝胶作为对照组)(a)死活染色试验的荧光图表征人肝癌细胞HepG2的1、小夏3、小夏7天活性.绿色代表活细胞,红色代表死细胞,柱状图为细胞活性的定量分析;(b)PrestoBlue® 试验定量表征人脐静脉内皮细胞(HUVECs)在1、3、7天的增殖;(c)NIH/3T3小鼠胚胎成纤维细胞(fibroblast)在标准水凝胶和多孔水凝胶内的细胞体积;(d) NIH/3T3小鼠胚胎成纤维细胞分别在标准水凝胶和多孔水凝胶中生长7天的细胞形态激光共聚焦显微图。【作者简介】YuShrikeZhang博士YuShrikeZhang博士于美国哈佛大学医学院担任教职,天到趟2013年GeorgiaInstituteofTechnology生物医学工程系取得博士学位,天到趟2013年至2016年在哈佛大学医学院下属布莱根和妇女医院生物医学工程部从事博士后研究,2016年4月起担任讲师及副生物医学工程师,并于2018年升任助理教授。(b) GelMA(10%)和PEO(1.6%)体积比对乳液液滴尺寸的影响,公室红色代表水凝胶,黑色代表连通孔。
【引言】生物3D打印技术以其快速、小夏精准、个性化等优点,可构建模拟人体组织的细胞负载水凝胶模块,在生物医学中应用前景广泛。天到趟图4. 双水相乳液生物墨水的挤出打印(a)设计的模型;(b)3D打印的单层结构显微图;(c)打印的多层结构光学图;(d) 人脐静脉内皮细胞和NIH/3T3小鼠胚胎成纤维细胞在标准水凝胶和多孔水凝胶内生长7天的细胞形态荧光显微图。
图5.数字微镜(DMD)立体光刻打印(a)DMD立体光刻打印的原理示意图; (b)标准水凝胶和多孔水凝胶的生物打印光学图; (c)人肝癌细胞、公室人脐静脉内皮细胞和NIH/3T3小鼠胚胎成纤维细胞在标准水凝胶以及多孔水凝胶内的生长7天细胞形态的荧光显微图。
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