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光固化一步成型!密苏里科技大学突破器官芯片高效制造技术

密苏里科技大学(Missouri S&T)的研究团队近期开发出一种新型光基3D打印技术,该技术能够显著加速和简化器官芯片的制造流程。

器官芯片是一种信用卡大小的类组织微型装置,常用于医学研究与药物测试,以替代传统的动物或人体试验。

据材料科学与工程系副教授Anthony Convertine博士介绍,人体微血管网络的重建是组织工程领域的重大挑战,而新技术通过采用光固化自组装树脂和一步法制备工艺,有效解决了这一问题。

与传统逐点打印方法相比,该方法通过形成牺牲结构并在打印后溶解,从而快速、精准地制造出复杂的微通道网络,提高了效率并降低了成本。

研究成果已作为封面文章发表于《Biomaterials Science》期刊,这是该校自2023年以来第三次荣登英国皇家化学学会出版物封面。

此前,该团队在2024年的《RSC Applied Polymers》封面文章中提出通过链转移官能团提升树脂打印效率和材料性能;2023年的《Polymer Chemistry》封面文章则介绍了利用聚合诱导自组装技术生成纳米结构网络以支持组织支架应用的树脂配方。

Convertine表示,这些递进式的研究进展标志着3D打印材料在组织工程领域正迎来重要突破。

25-12-24 07:14 转载自:voxelmatters,如对内容有疑问,请联系我们:yihanzhong@amedao.com
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