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瑞士的一個研究小組最近取得了顯著的新突破,可以為三維生物印刷領域帶來光明的未來。 他們開發了一種新的內窺鏡SLA技術,該技術利用超細光纖來聚焦激光束,以創建非常小規模的結構。 這種創新的方法有朝一日可以用來將生物兼容的結構直接打印到人體內的組織中,具有修復損傷的潛力以及一系列其他關鍵應用。
已經存在一系列基于激光的3D微制造技術,但是大多數目前的方法依賴于復雜的激光設備,這些激光設備可能過于昂貴而且體積過大。 這些方法利用稱為雙光子聚合的光學現象,而新方法利用了不同的現象,其中特定化學物質的凝固僅在光強度的某一閾值以上發生。
據瑞士洛桑聯邦理工學院研究小組負責人Paul Delrot介紹:“我們集團擁有通過光纖操作和成形光的專業技術,使我們認為微結構可以用緊湊的系統打印,另外, 使系統更實惠,我們利用了非線性劑量響應的光聚合物,這可以用簡單的連續波激光器工作,所以不需要昂貴的脈沖激光器。
在微制造過程之前對激光設備進行校準,使得聚焦光線而不必移動光纖。在光聚合物中高度精確地形成了空心和堅實的微結構,具有1微米的橫向(一側到另一側)印刷分辨率和21.5微米的軸向(深度)印刷分辨率。這種方法的成功意味著它可以很快用于研究細胞如何與動物模型中的各種微結構相互作用,最終為人體內窺鏡3D打印鋪平了道路。
“隨著進一步發展,我們的技術可以使內鏡微細加工工具在手術過程中具有價值...這些工具可以用來打印微米或納米尺度的三維結構,促進細胞的粘附和生長,以創建恢復受損的工程組織Delrot說,“與雙光子光聚合最先進的系統相比,我們的設備具有較粗糙的印刷分辨率,但是,研究細胞相互作用是潛在的足夠的...因為我們的方法不能需要復雜的光學元件,它可以適用于目前的內窺鏡系統。“
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