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来自国际团队的研究人员针对器官尺度生物打印耗时长的难题,开发了基于Ficoll 400折射率调节和4-(2-氨基乙基)苯磺酰氟(4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride)稳定技术的生物墨水方案。该研究成功打印出10 mm3、细胞密度达107/mL的海绵体结构,培养7天后细胞活性保持82.5%,为组织工程提供了可扩展的制造方案。
这项突破性研究详细阐述了利用投影式三维生物打印(projection-based 3D bioprinting)制造器官尺度仿生组织的完整方案。为解决传统方法打印时间长导致生物活性下降的痛点,研究团队创新性地采用Ficoll 400调节生物墨水(bioink)的折射率和密度均一性,配合4-(2-氨基乙基)苯磺酰氟(4-(2-aminoethyl)benzenesulfonyl fluoride)稳定剂和油封技术,显著延长了可打印时间窗口。通过精确调控生物墨水的pH值,实现了高达107 cells/mL的细胞密度打印,最终构建出10 mm×10 mm×10 mm的海绵体(corpora cavernosa)结构。培养7天后,组织仍保持82.5%的细胞存活率,充分验证了该技术在组织工程(tissue engineering)中的应用潜力。整个流程包含5小时的生物墨水制备与打印,以及7天的连续培养周期,为构建药物测试用类器官(organoids)和可移植器官提供了标准化方案。