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不同濃度明膠水凝膠用于3D生物打印的初步研究

2021-03-25 06:50:48賀思黃漢記雷丹青
當代化工研究 2021年4期
關鍵詞:改性生物

*賀思 黃漢記 雷丹青

(1.廣西醫科大學生命科學研究院 廣西 530021 2.廣西醫科大學藥學院 廣西 530021)

3D生物打印技術(3D打印),該技術在矯形外科、脊柱外科、頜面外科、神經外科和心臟外科等眾多學科中都有應用[1]。目前用于3D生物打印的水凝膠包括合成化合物,如聚丙烯酰胺衍生物和聚乙二醇,以及天然聚合物等[2]。水凝膠的概念在20世紀60年代初引起了生物醫學領域的關注。從長期來看,水凝膠已經得到了很大的改進和提高,其在生物醫學和制藥方面的應用,在過去幾十年里受到了特別的關注[3]。由MA改性的明膠水凝膠(Gel-MA),因其與其它現有的水凝膠形成的生物材料相比,它在一定程度上滿足了生物功能和機械可調性的要求,而且通過使用3D細胞培養,不僅展示了自然的細胞外環境,而且還提供了良好的3D組織結構的可能性,所以Gel-MA受到越來越多的關注[4]。本項目研究不同濃度的可3D打印的Gel-MA,對其物理化學及生物學性能進行分析,并初步探討其在3D生物打印中的應用價值。

1.材料和方法

(1)主要儀器與試劑

主要儀器:3D生物打印機器(pro),真空冷凍干燥機,力學測試儀(Instron5943),8mW/cm2,365nm的紫外燈(Uvitron International),電子精密天平(梅勒-托利多儀器公司),恒溫培養箱(Forma)等。

主要試劑:MA改性明膠(阿拉丁生化科技),光引發劑(Irgacure2959),軟骨誘導液[TGF-β1(Perotech)10ng/ml+抗壞血酸(Solarbio)50ug/ml+地塞米松(Solarbio)100nmol/ml+胰島素-轉鐵蛋白-硒(Solarbio)50mg/ml]等等。

(2)不同濃度明膠水凝膠的制備

參考文獻[5]所述,配制含光引發劑Irgacure2959質量濃度為0.1%的PBS溶液,稱取適量的MA改性后的明膠,溶于PBS溶液中,不斷攪拌,直至完全溶解,配制成一系列相同體積不同濃度的Gel-MA前體液(10%、12.5%、15%、17.5%、20%),把各濃度的Gel-MA前體液滴入直徑為8mm,高為4mm的模具中,用8mW/cm2,365nm的紫外燈照射3~5min[6],紫外光引發自由基聚合使水凝膠前體液形成水凝膠,隨后放于冷凍干燥機中冷凍干燥后放于-20℃冰箱中保存。

(3)不同濃度的明膠水凝膠的表征分析

①凍干水凝膠的溶脹性能測試

參考文獻[7]所述,將前述Gel-MA用電子精密天平稱量并記錄下原始質量W0,然后將干燥的水凝膠置于PBS溶液中,5%CO2,37℃恒溫培養箱中觀察水凝膠的溶脹變化并記錄各個溶脹時間點2h、4h、6h、8h、10h、20h、24h取樣下水凝膠的質量Wi,取樣測定過程中,每次取樣后,稱重前用干凈干燥的濾紙拭去水凝膠表面的水分,再進行稱量,每組重復3個樣。水凝膠的質量溶脹比計算公式為:λ(W)=(Wi-W0)/W0。

②力學檢測

參考文獻[8]所述,利用單抽拉伸檢測法和10N負載能力的負載單元,將直徑為8mm,高為4mm MA改性的不同濃度的明膠水凝膠放于載樣臺上,設定壓縮速度為0.5mm/min后用力學測試儀檢測,每組水凝膠測5個樣品并重復5次。

③營養液滲透實驗

參考文獻[9]所述,將已經制備好的,直徑為8mm,高度為4mm的不同濃度的Gel-MA,完全浸泡在5ml左右的軟骨誘導液中,浸泡時間分別為15min、30min,然后再對其進行觀察和拍照。

④濃度為15%的明膠水凝膠進行3D打印的初步嘗試

將15%的MA改性的明膠溶液,恒溫37℃下攪拌,直至溶液均一穩定。設置新型微沉積成型平臺,加工溫度為37℃。啟動軟件系統,設置相關實驗參數和打印參數。將15%的明膠溶液加入料筒,進行3D生物打印。

2.結果

(1)不同濃度的明膠水凝膠的制備結果

制備出來的不同濃度的Gel-MA如圖1,經過紫外光固化后的Gel-MA形態固定,呈透明態,透光性較好。在濃度為10%~20%的范圍內,濃度越低,Gel-MA越透明,透光性越好。

圖1

(2)不同濃度的明膠水凝膠的溶脹性能測試結果

不同濃度的Gel-MA在6小時已基本達到了溶脹平衡。濃度為10%的Gel-MA的溶脹率最高,20%的Gel-MA的溶脹率最低。在濃度范圍為10%~20%的范圍內,濃度越高,Gel-MA的溶脹率越低。

(3)不同濃度的明膠水凝膠的力學測試結果

不同濃度的Gel-MA的力學測試結果如圖1C。10%、12.5%、15%,17.5%和20%的Gel-MA的楊氏模量分別為222.57±27.02Kpa、322.75±33.78Kpa、575.18±31.47Kpa,734.17±45.14Kpa和979.42±19.84Kpa。在濃度為10%~20%的范圍內,Gel-MA濃度越大,楊氏模量越大。

(4)不同濃度的明膠水凝膠的營養液滲透實驗結果

不同濃度的Gel-MA的營養滲透實驗結果如圖2A。從圖可以看出,在濃度為10%~20%的Gel-MA中,營養液滲透較快,且Gel-MA的濃度越低,營養液滲透的越快。

圖2

(5)15%濃度的MA改性明膠水凝膠的3D生物打印結果

濃度為15%的MA改性明膠水凝膠的3D生物打印結果如圖2B。3D生物打印表明利用明膠水凝膠可以打印出預先設計的幾何形狀,且經過紫外光交聯后,能夠形成具有一定機械強度的水凝膠膠體。

3.討論

3D生物打印技術作為組織工程學領域的重要技術手段之一,目前顯示出很好的應用前景。打印墨水是3D生物打印技術的核心,以一種無支架的方式模擬目標組織的自然結構,能夠制造出多種多樣的生物材料。本研究利用不同濃度的Gel-MA,以生物打印墨水的基本參數,對其進行3D生物打印,對不同濃度的Gel-MA的溶脹性能、力學性能、營養液滲透、3D生物打印進行了研究。今后可利用不同濃度的Gel-MA作為墨水或載體,進一步研究進行負載活細胞的3D打印,用來模擬體內組織或器官的結構,構建仿生人工組織或器官,并研究其生物學特性。

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