突破!新型3D打印材料可与人体免疫系统兼容,为人造器官移植开辟道路
美国弗吉尼亚大学的研究人员巧妙地将橡胶的分子设计应用于生物材料,创造出一种既坚固又极具弹性的3D打印材料,有望解决人造器官移植的免疫排斥难题。
美国弗吉尼亚大学研究团队首创了一种新型3D打印材料,该材料与人体免疫系统兼容,有望推动人造器官移植和药物递送等诸多医疗技术实现快速、安全发展。
这一突破性成果发表于最新一期《先进材料》期刊,解决了传统人工植入物可能引发人体排异反应或慢性炎症的难题。
01 创新设计:从橡胶到生物材料
在生物医学领域,聚乙二醇(PEG)已被广泛应用于组织工程,但传统生产方式存在明显局限性。
通过交联PEG聚合物在水中形成后去除水的传统方法会导致结构脆弱、结晶,无法在拉伸时保持完整性。
研究团队独辟蹊径,从制造高弹性橡胶的分子设计中汲取灵感,采用了“可折叠瓶刷”结构,使材料既坚固又极具弹性。
聚合物分子具有许多柔韧的侧链从中央骨架辐射,这些侧链可像手风琴一样折叠,储存可展开的额外长度,从而实现高拉伸性。
02 制造工艺:紫外线下的快速成型
团队将折叠瓶刷聚合物概念应用于PEG,通过将前体混合物暴露在紫外线下仅几秒钟,启动聚合形成瓶刷结构网络。
这一高效工艺成功制造出可3D打印、高度可拉伸的PEG基水凝胶和无溶剂弹性体。
研究人员表示,通过改变紫外线灯的形状,可以创造出许多复杂的结构,这为未来制造人造器官或药物递送系统提供了新的可能。
这种制造方法不仅高效,而且具有极高的设计自由度,能够根据医疗需求定制各种复杂结构的生物材料。
03 生物相容性:与免疫系统和谐共处
实验表明,这种可拉伸的3D打印PEG材料对生物友好,细胞培养测试证实其与生物组织兼容,适用于体内材料如器官支架。
生物相容性测试结果显示,该材料在细胞培养环境中表现稳定,未引发明显排斥反应,能够与活体组织良好融合。
这一特性使其与人体免疫系统兼容,解决了传统植入物可能引发的排异反应和慢性炎症问题。
04 应用前景:从人造器官到固态电池
展望未来,该材料可能与其他材料结合,制造具有不同化学成分的3D打印产品,拓展多种应用领域。
在医疗领域,这项技术为人造器官移植提供了新的可能。
通过3D打印出与患者免疫系统兼容的器官支架,可以大大降低排异反应,提高手术成功率。
与现有固态聚合物电解质相比,新材料在室温下展现出更高的电导率和拉伸性,凸显了其作为先进电池技术中高性能固态电解质的潜力。
研究团队表示将继续探索其在固态电池技术中的应用前景,这种跨领域的应用拓展展现了该材料的广泛潜力。
随着这种新材料的发展,我们可能站在了一个新时代的门槛上:未来医院或许能够像修车厂更换零件一样,为患者快速打印并更换兼容的人体器官。
而这一切,都将从那些在紫外线下几秒钟就能固化的“可折叠瓶刷”分子开始。
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