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激光写入和3D打印相结合为干细胞培养创造更高效的微结构“AG亚博”

AG亚博 科技 2021年05月18日
本文摘要:自1960年TheodoreH.Maiman的发明者激光以来,激光已经驱动制造业发生了巨大的变革。最近,来自立陶宛维尔纽斯大学的研究小组积极开展新的研究,将激光加载和3D打印机结合起来,为干细胞培养构建更高效的微细结构。作为活生物体的未分化细胞(即没有特定功能的细胞),干细胞能够适应环境的所有特化细胞的结构称为筛选过程。 细胞根据环境条件展开筛选。这在Organovo开发的生物3D打印机的方法中特别明显。

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自1960年TheodoreH.Maiman的发明者激光以来,激光已经驱动制造业发生了巨大的变革。最近,来自立陶宛维尔纽斯大学的研究小组积极开展新的研究,将激光加载和3D打印机结合起来,为干细胞培养构建更高效的微细结构。作为活生物体的未分化细胞(即没有特定功能的细胞),干细胞能够适应环境的所有特化细胞的结构称为筛选过程。

细胞根据环境条件展开筛选。这在Organovo开发的生物3D打印机的方法中特别明显。通过计算机辅助设计,生物学家可以允许细胞以特定的方式进行结构生长,即展开构成皮肤的微孔结构和静脉的圆柱形组织。整个过程是一个复杂的过程,最终会产生超出预期的效果。

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维尔纽斯大学的研究是为了这种三维识别加工减少了激光精度。3D打印机结构的必要激光加载是可能的。激光的运行速度非常慢,以飞秒速度(即1/4秒)计算。另外,用光脉冲集中,几乎分解成打印机材料。

熔丝生产和立体光刻3D打印机在研究中对不同的打印机速度、分辨率和材料展开了测试。在本研究中,通过一组激光加载和3D打印机,该研究小组在比人类头发宽度更粗的打印机部分顺利地追加细节,对作为生物医学应用的简单结构使用的3D微细加工非常有用。纳米分辨率下的3D打印机可能很重视该行业医学中没有每日增长的存在。最近,器官结构的芯片打印机已经有了一定的突破,就像人类肾脏中发现的微血管一样,细节也要受到微观的关注。

另外,由于人体内有200种不同类型的细胞结构,因此这项研究具有相当大的潜力。

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