여기에 제시된 젤라틴 메타크릴로일의 3D 바이오프린팅을 위한 방법이다.
방법 논문
여기에 제시된 젤라틴 메타크릴로일의 3D 바이오프린팅을 위한 방법이다.
젤라틴 메타크릴로일(GelMA)은 바이오프린팅 분야에서 인기 있는 생체 재료가 되었습니다. 이 물질의 파생은 포유류 콜라겐에서 가수 분해되는 젤라틴입니다. 따라서 아르기닌-글리신-아스파르트산(RGD) 서열과 매트릭스 메탈로프로테이나제(MMP)의 표적 모티프는 분자 사슬에 남아 있어 세포 부착 및 분해를 달성하는 데 도움이 됩니다. 또한 GelMA의 형성 특성은 다재다능합니다. 메타크릴아미드 그룹은 광이니시에이터가 있는 경우 광조사 하에 물질이 빠르게 상호 연결될 수 있게 한다. 따라서 이 유망한 재료로 3차원(3D) 구조를 합성하는 데 적합한 방법을 확립하는 것이 좋습니다. 그러나 점도가 낮기 때문에 GelMA의 인쇄성이 제한됩니다. 여기에 제시된 겔마 하이드로겔의 3D 바이오프린팅, 즉 GelMA 마이크로스피어, GelMA 섬유, GelMA 복합 구조 및 GelMA 기반 미세 유체 칩의 제조를 수행하는 방법이 다 수 있습니다. 재료의 결과 구조 및 생체 적합성뿐만 아니라 인쇄 방법에 대해 논의합니다. 이 프로토콜은 이전에 적용된 생체 재료와 GelMA 사이의 다리 역할을 할 뿐만 아니라 생물 의학 응용 을 위한 GelMA 기반 3D 아키텍처의 설립에 기여할 수 있다고 믿습니다.
하이드로겔은 생체 제조분야에서적합한 재료로 생각된다1,2,3,4. 그 중에서도 젤라틴 메타크릴로일(GelMA)은 2000년 반 덴 불케 외5에의해 처음 제안된 가장 다재다능한 생체 재료 중 하나가 되었다. GelMA는 메타크릴 무수 (MA)와 젤라틴의 직접적인 반응에 의해 합성됩니다. 포유류 콜라겐에 의해 가수분해되는 젤라틴은 매트릭스 메탈로프로테이나제(MMP)의 표적 모티브로 구성됩니다. 따라서 GelMA에 의해 확립된 시험관 내 3차원(3D) 조직 모델은 생체 내에서 세포와 세포외 매트릭스(ECM) 사이의 상호작용을 이상적으로 모방할 수 있다. 게다가, 아르기닌-글리신-아스파르트산 (RGD) 서열은, 알긴염과 같은 몇몇 그밖 하이드로겔에서 결석하는, GelMA의 분자 사슬에 남아 있습니다. 이것은 하이드로겔 네트워크 내부의 캡슐화된 세포의 부착을 실현할 수 있게한다 6. 또한, GelMA의 형성 능력은 유망하다. GelMA 분자 사슬에 있는 메타크릴아미드 단은 온화한 반응 조건의 광이니시에이터와 반응하고 광 조사에 노출시 공유 결합을 형성합니다. 따라서 인쇄된 구조는 신속하게 상호 연결되어 설계된 형상을 간단한 방식으로 유지할 수 있습니다.
이러한 특성에 기초하여 일련의 분야는 GelMA를 활용하여 조직 공학, 기본 세포학 분석, 약물 스크리닝 및 바이오센싱과 같은 다양한 응용 분야를 수행합니다. 따라서, 다양한 제조 전략은 또한7,8,9,10,11,12,13,14를입증했다. 그러나 GelMA를 기반으로 한 3D 바이오프린팅을 수행하는 것은 여전히 어려운 일이며, 이는 근본적인 특성 때문입니다. GelMA는 온도에 민감한 물질입니다. 인쇄 과정에서, 생체 잉크의 물리적 상태를 유지하기 위해 인쇄 분위기의 온도를 엄격하게 제어해야합니다. 게다가, GelMA의 점도는 일반적으로 다른 일반적인 하이드로겔 (즉, 알긴산, 키토산, 히알루론산 등)보다 낮다. 그러나 이 재료15로3D 아키텍처를 구축할 때 다른 장애물에 직면합니다.
이 문서는 우리 실험실에서 제안한 GelMA의 3D 바이오프린팅에 대한 몇 가지 접근법을 요약하고 인쇄된 샘플(즉, GelMA 마이크로스피어, GelMA 섬유, GelMA 복합 구조 및 GelMA 기반 미세 유체 칩의 합성)을 설명합니다. 각 메서드에는 특수 함수가 있으며 요구 사항이 다른 다양한 상황에서 채택할 수 있습니다. GelMA 마이크로스피어는 전기 보조 모듈에 의해 생성되며, 이는 액적 크기를 축소하기 위해 여분의 외부 전력을 형성합니다. GelMA 섬유의 관점에서, 그들은 점성 나트륨 알긴산의 도움으로 동축 바이오 프린팅 노즐에 의해 압출된다. 또한, 복잡한 3D 구조의 설립은 디지털 광 처리 (DLP) 바이오 프린터로 달성된다. 마지막으로 GelMA 하이드로겔과 기존 미세 유체 칩을 결합하여 GelMA 기반 미세 유체 칩을 구축하기 위한 두 번의 가교 전략이 제안되었습니다. 이 프로토콜은 우리의 실험실에서 사용되는 GelMA 바이오 프린팅 전략의 중요한 요약이며 상대 적인 분야에서 다른 연구자에 영감을 줄 수 있다고 믿어진다.
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1. 세포 배양
2. 겔마 마이크로스피어의 제조
3. 겔마 섬유의 제조
4. 복잡한 3D GelMA 구조의 제조
참고: 그림 3A는 복잡한 3D GelMA 구조의 제작 스케치를 보여줍니다.
5. GelMA 기반 미세 유체 칩 의 제조
참고: 그림 4A는 GelMA 기반 미세 유체 칩의 제작 스케치를 보여줍니다.
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GelMA 마이크로스피어를 제조하는 동안, 겔마 방울은 외부 전기장 힘에 의해 분리되었다. 물방울이 수신 실리콘 오일에 떨어졌을 때, 그들은 꼬리없이 표준 스페로이드 모양으로 남아 있었다. 이는 GelMA 방울이 수성 상에 있었고 실리콘 오일이 오일 상에 있었기 때문입니다. 두 단계 사이에 형성된 표면 장력은 GelMA 방울이 표준 스페로이드 형상을 유지하도록 일으켰다. 셀-라덴 마이크로스피어의 관점에서, 셀은 이 과정에서 고전압 전기장 힘을 경험했습니다. 염색된 MDA-MB-231s의 형태로부터(그림 1B-E),캡슐화된 MDA-MB-231s는 이 전기 보조 제조 방법의 생체 적합성을 확인하면서 확산 능력을 유지한다는 것을 발견하였다.
GelMA 섬유의 관점에서, GelMA 및 나트륨 알긴산 용액은 각각 동축 노즐의 내부 및 외부 노즐로 유입되었다. 알긴산 나트륨이 GelMA보다 더 높은 점도를 ...
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이 문서에서는 GelMA 3D 구조, 즉 GelMA 마이크로스피어, GelMA 섬유, GelMA 복합 구조 및 GelMA 기반 미세 유체 칩을 제조하기 위한 몇 가지 전략을 설명합니다. GelMA는 유망한 생체 적합성 및 형성 능력을 가지고 있으며 생체 제조 분야에서 널리 사용됩니다. 마이크로스피어 구조는 조절약물 방출, 조직 배양 및 추가 치료를 위한 유기체내의 주입에 적합하다21,22,23,24,25. GelMA 용액의 점도가 낮기 때문에 그 형성은 어렵습니다. 따라서 GelMA 마이크로스피어를 제조하는 동안, 이 문제를 해결하기 위해 전기역학(EHD) 원리가 선택되었다. 적용된 전압은 상대적으로 낮았고, 마이크로드롭렛은 하나씩 생성되었...
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저자는 공개 할 것이 없다.
이 작품은 중국의 국가 핵심 연구 개발 프로그램 (2018YFA0703000), 중국 국립 자연 과학 재단 (No.U.U.U1609207, 81827804), 국가 자연 과학의 창조적 인 연구 그룹을위한 과학 기금에 의해 후원되었다 중국재단(제51821093호)
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| 이름 | 회사 | 카탈로그 번호 | 댓글 |
|---|---|---|---|
| 0.22 &무; m 필터 멤브레인 | Millipore | ||
| 2-(4-amidinophenyl)-6-indolecarbamidine dihydrochloride (DAPI) | Yeasen Biological Technology Co., Ltd., Shanghai, China | ||
| 3D 바이오프린터 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 405nm 파장 광 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 동축 노즐 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 컨포칼 형광 현미경 | OLYMPUS FV3000 | ||
| 디지털 광 처리(DLP) 바이오프린터 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| DLP 프린터 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| Dulbecco의 인산염 완충 식염수(DPBS) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., 항저우, 중국 | ||
| Dulbecco의 변성 독수리 배지(DMEM) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., 항저우, 중국 | ||
| Dulbecco의 L-글루타민(DMEM/F-12)이 포함된 Dulbecco의 변형 독수리 배지 | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., 항저우, 중국 | ||
| EFL Software | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| fetal bovine serum (FBS) | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., Hangzhou, China | ||
| 젤라틴 | Sigma-Aldrich, 상하이, 중국 | ||
| 젤라틴 메타크릴로일(GelMA) | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 고전압 전력 | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 리튬 페닐-2, 4, 6-트리메틸벤조일포스피네이트(LAP) | SuZhou Intelligent Manufacturing Research Institute, SuZhou, China | ||
| 파라포름알데히드 | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., 항저우, 중국 | ||
| 페니실린/스트렙토마이신 | Tangpu Biological Technology Co., Ltd., 항저우, 중국 | ||
| 긴산 나트륨(Na-Alg) | Sigma-Aldrich, 상하이, 중국 | ||
| TRITC phalloidin | Yeasen Biological Technology Co., Ltd., 상하이, 중국 | ||
| Triton X-100 | Solarbio Co., Ltd., 상하이, 중국 |
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