《三维打印构建骨/软骨一体化修复支架研究获进展》

  • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
  • 编译者: 冯瑞华
  • 发布时间:2018-02-02
  • 中国科学院深圳先进技术研究院生物医药与技术研究所人体组织与器官退行性研究中心副研究员阮长顺课题组,与天津大学材料学院教授刘文广团队合作,在三维打印构建骨 / 软骨一体化修复支架研究中取得进展。该团队首次运用直接一步法 3D 打印技术构建生物活性梯度的高强度水凝胶,实现一体化仿生骨 - 软骨双相结构,并证实其体内外具有同时促进骨 - 软骨修复能力。相关研究成果以 Direct 3D Printing of High Strength Biohybrid Gradient Hydrogel Scaffolds for Efficient Repair of Osteochondral Defect 为题,发表在 《 Advanced Functional Materials 》 上。

      

      关节软骨本身没有神经及血管支配、且所含细胞量极少,损伤后很难实现自身修复。一旦软骨受到损伤,会累及软骨下骨,进而导致骨 - 软骨缺损。由于软骨和软骨下骨的生物学特性不同,导致骨 - 软骨一体化修复极具挑战。通常先分别制作骨和软骨组织仿生支架,再组装成骨 - 软骨一体化再生支架,实际中骨与软骨之间的界面结合力比较弱,难以满足应用需求。因此,如何快速构建仿生骨 - 软骨再生修复的一体化再生支架具有较大挑战。

      

      该研究团队发明了一种可直接 3D 打印的氢键增强的高强度水凝胶墨水。该墨水是基于丙烯酰基甘氨酰胺( PNAGA )共聚物超分子聚合物水凝胶, PNAGA 共聚物水凝胶具有比其均聚物水凝胶更低的熔融温度和更好的流动性,可直接 3D 打印,无需光交联,打印后可快速固化成型并保持完好的宏观和微观结构。同时,研究团队模拟软骨 - 骨一体化结构,利用多喷头交替打印制备成底层含有 β-TCP ,顶部含有若干层负载生长因子 TGF-β1 的梯度支架。该生物杂化梯度水凝胶支架长期浸泡 PBS 后,仍保持稳定的孔隙结构和良好的机械强度,在高孔隙率下,压缩强度仍超过 1MPa ,循环压缩 100 次后,未发现强度下降和剥离。体内实验表明,该杂化梯度水凝胶支架可以同时促进软骨和软骨下骨再生。

      

      研究工作得到了国家自然基金、深圳市孔雀团队、广东省青年拔尖人才及深圳市科创委等的资助。

相关报告
  • 《深圳先进院三维打印构建骨/软骨一体化修复支架领域获得新进展》

    • 来源专题:中国科学院文献情报制造与材料知识资源中心 | 领域情报网
    • 编译者:冯瑞华
    • 发布时间:2018-01-25
    • 中国科学院深圳先进技术研究院医药所人体组织与器官退行性研究中心阮长顺副研究员课题组与 天津大学 材料学院 刘文广 教授团队合作在三维打印构建骨 / 软骨一体化修复支架领域获得新进展。该团队首次运用直接一步法 3D 打印技术构建生物活性梯度的高强度水凝胶,实现一体化仿生骨 - 软骨双相结构,并证实其体内外具有同时促进骨 - 软骨修复能力。此项研究成果以题为 Direct 3D Printing of High Strength Biohybrid Gradient Hydrogel Scaffolds for Efficient Repair of Osteochondral Defect (直接 3 D 打印高 强度杂化梯度水凝胶支架 用于 骨软骨修复 )发表在权威刊物 Advanced Functional Materials (《先进功能 材料 》, 2018 DOI: 10.1002/adfm.201706644 ,影响因子 12.124 )上。   关节软骨本身没有神经及血管支配、且所含细胞量极少,损伤后很难实现自身修复。而且一旦软骨受到损伤,会累及软骨下骨,进而导致骨 -软骨缺损。由于软骨和软骨下骨的生物学特性不同,导致骨-软骨一体化修复极具挑战。通常先 分别制作 骨 和 软骨 组织 仿生 支架 , 再 组装 成 骨 - 软骨 一体化 再生支架 ,往往 在实际中骨与软骨之间的界面 结合 力 比较 弱,难以满足应用需求。 因此 , 如何快速 构建 仿生骨 - 软骨 再生 修复的 一体化再生 支架 具有较大挑战 。   本研究 中, 该团队发明了一种可直接 3D打印的氢键增强的高强度水凝胶墨水。该墨水是一种基于丙烯酰基甘氨酰胺(PNAGA)共聚物超分子聚合物水凝胶,PNAGA共聚物水凝胶具有比其均聚物水凝胶更低的熔融温度和更好的流动性,可直接3D打印,无需光交联,打印后可快速固化成型并保持完好的宏观和微观结构。同时,团队模拟软骨-骨一体化结构,利用多喷头交替打印制备成底层含有β-TCP,顶部含有若干层负载生长因子TGF-β1的梯度支架。该生物杂化梯度水凝胶支架长期浸泡PBS后,仍保持稳定的孔隙结构和良好的机械强度,在高孔隙率下,压缩强度仍然超过1 MPa,循环压缩100次后,未发现强度下降和剥离。体内实验表明该杂化梯度水凝胶支架可以同时促进软骨和软骨下骨再生。   研究工作得到了 国 家 自然 基金、 深圳市孔雀团队 、广东 省 青年 拔尖 人才及 深圳市科创委 等项目的资助。
  • 《微/纳米结构支架用于软骨和软骨下骨的再生》

    • 来源专题:纳米科技
    • 编译者:郭文姣
    • 发布时间:2018-12-11
    • 软骨缺损的治疗在临床实践中仍是一个很大的挑战,因为软骨和软骨下骨具有明显不同的生理特性。本研究利用生物材料化学相结合的生物活性支架的可控表面微/纳米结构来解决这一问题。利用3D打印技术和水热法制备了表面微/纳米结构可控的模型生物活性生物材料bredigite (BRT)支架。研究发现,BRT支架表面微/纳米磷酸钙晶体的生长通过修复支架表面的微裂纹显著提高了支架的抗压强度。微/纳米表面明显促进软骨细胞的扩散和分化激活整合素αvb1α5b1形成,调节细胞形态,并促进成骨分化的兔骨髓基质细胞(rBMSCs)通过整合素的协同作用α5b1 RhoA, microrod表面显示的最高的刺激影响软骨细胞的分化和rBMSCs。体内研究表明,3D打印支架的微/纳米结构表面明显促进软骨和软骨下骨组织的再生。本研究表明,在多孔三维支架中构建可控的微/纳米结构表面为诱导骨软骨再生的双谱系生物活性提供了一种聪明的策略。 ——文章发布于2018年12月07日