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  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  回复了帖子 Nature子刊综述:水凝胶微球在生物医学领域的应用 9小时前
    有呀,邮箱发我一下吧
  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  发布了新帖 Nature子刊:体内构建带有诱导结构的细胞外基质支架引导组织定 8天前

    人体内很多组织的细胞外基质以及细胞的排布都是空间各向异性的(例如肌肉,神经和动脉),这种排布方式影响着组织的力学性能,细胞功能(例如细胞骨架重组,整合素激活,基因表达和细胞外基质重构)。因此,支架引导细胞排布对于组织的功能恢复和成熟至关重要。除此以外,支架在体内聚集细胞的能力取决于其物化性质,比如孔径,孔隙率,生物活性和刚度等等。近年来,越来越多学者致力于用去细胞的细胞外基质(ECM)或者组织制造支架。这种支架有着卓越的生物性,更利于细胞活动,且能将免疫反应降到最低。一旦植入体内,这些脱细胞ECM支架中固有的中空管网络(源于原本的血管和神经)会有利于组织长入和血管化。不仅如此,很多天然组织,例如肌腱和韧带都有着致密的细胞外基质,会阻止细胞的渗透,导致组织再生的效率降低。因此,做出带有3维梯度

  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  发布了新帖 生物打印人体胶质母细胞瘤芯片以鉴定患者对放化疗的特异性反应 10天前

    胶质母细胞瘤(GBM)是最常见的脑瘤,约占所有原发性恶性脑瘤的50%,具有很高的致死率。为了给患者制定一套有效的治疗方案,建立患者特定的癌症模型是一种可靠的临床决策选择。病人来源的肿瘤异种移植动物模型已被证明能很好地再现亲代肿瘤的特征,但由于建立肿瘤模型所需的时间长、成功率低、成本高和伦理问题,它们在临床上的试验受到了阻碍。而建立反映父代癌症原始信息的体外肿瘤模型可以克服这些不利因素。目前,体外肿瘤模型在建立一个包括细胞和分子多样性以及肿瘤的生化和生物物理信号的生理相关系统方面仍然存在一定的局限性。因此,Sun Ha Paek和Dong-Woo Cho团队提出了一种制作具有高度仿生生态系统的体外肿瘤模型的方法-GBM芯片。该GBM芯片通过生物3D打印来自患者来源的肿瘤细胞(GBM)、血管内皮

  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  发布了新帖 3D打印PCL/GelMA复合的区域特异生化性能的仿生半月板 13天前

    半月板是位于股骨和胫骨之间的半月形和楔形纤维软骨。半月板的外围主要呈现纤维状,含有大量的I型胶原蛋白(COL1)(占胶原蛋白总量的70–80%),而内部区域则为软骨状,含有大量II型胶原蛋白(COL 2)(胶原蛋白的50-60%)。这些胶原纤维主要沿圆周方向,有助于组织的拉伸性能。蛋白聚糖(AGG)在半月板的内侧区域含量更高,有助于组织的压缩特性。由于其复杂、特异性的结构,设计制造人工半月板是一项巨大的挑战。现有的工程化制造半月板的尝试包括冻干泡沫、电纺垫,但是由于其较低机械性能并且可能导致透明软骨变性而无法真正投入临床应用。与此同时,随着生物3D打印概念的提出,越来越多的研究员开始使用聚己内酯(PCL)或海藻酸盐、胶原蛋白等水凝胶作为打印材料模拟天然结构打印半月板。为了模拟半月板的结构成分

  • 王鹏-浙江大学
  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  发布了新帖 漫画生物3D打印Part II:打印方法及工艺 19天前

    【EFL观点】操纵细胞进行三维组装的方法很多,主流的生物3D打印方法有:挤出式(类注射器挤出材料),最常用,易于打印多种细胞,可惜精度较低,批量及稳定性是个问题;原因是水凝胶太软,稍微复杂的结构不好打印。后面有学者在此基础上发展了悬浮支撑打印,通过在准固态液体里挤出,以这种准固态液体做支撑,可大幅提升精度,最近好几篇Science文章都是这种工艺。另外从挤出式发展过来的同轴打印工艺,也非常有价值,适合于构造组织内部的血管网路,EFL团队15年就在Biomaterial上发文推进这一打印方式的发展。投影式光固化打印(用光做掩膜,类投影仪方式一次固化一个面)。这种方式具有高精度、高效率,适合批量制造,我本人看好这种工艺会成为下一个主流的打印工艺,EFL也专门推出了专用的投影式光固化生物3D打印机

  • 王鹏-浙江大学
    王鹏-浙江大学  发布了新帖 声学可控降解的多孔微球 23天前

    对于特异性疾病(例如癌症,动脉硬化和血管术后狭窄)的治疗,通常依赖全身性给药,无法实现精确有效的药物递送。为了克服这一挑战,研究人员提出了对内部或者外部刺激(例如氧化还原、pH、温度、磁性、光)有响应的“智能”药物输送系统作为靶向释放治疗药物的手段。尽管这些刺激响应系统已经被证明具有增强药物递送效率的功效,但是受限于药物从血管到患病组织的扩散,其潜力仍然受到限制。因此,需要一种不仅具有靶向药物释放,而且还能够改善药物渗透的方法。南洋理工大学James J. Kwan团队结合了乳化法和冷冻干燥法并加以改造,制造出具有声敏特性的均匀多腔室聚乳酸-乙醇酸-乙醇酸微颗粒。在微粒中添加罗丹明B和DAPI作为载药追踪剂,使用高强度聚焦超声可以控制药剂的释放速率。相关论文“Remote targeted

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