在生物医学研究领域,胶原凝胶收缩(CGC)试验是探索生物力学、组织修复与疾病机制的“经典工具”。自1979年诞生以来,它凭借3D胶原水凝胶的可预测收缩特性,成功替代了结构单一的2D细胞培养和伦理争议不断的动物模型。但四十年来,“细胞用量大、胶原消耗多、操作依赖人工”三大痛点,一直制约着其高通量应用——直到3D生物打印技术的出现,才彻底改写了这一局面。
近期,CELLINK旗下BIO ONE生物打印机完成了一项突破性研究:通过精准打印胶原液滴与环形结构体,构建出自动化、低消耗、高活性的胶原蛋白收缩试验体系。这项技术不仅解决了传统试验的核心弊端,更在生物力学分析领域掀起了一场效率革命。
传统CGC试验中,仅96孔板的单个重复样本就需消耗超100μL胶原蛋白,昂贵材料的过度浪费让科研成本居高不下。而BIO ONE的3D生物打印技术,通过三大创新设计实现了颠覆性突破:
·精准控量省耗材:打印23μL的微小胶原液滴,胶原蛋白浓度仅2mg/mL,相比传统方法耗材减少800%以上,大幅降低科研成本;
·双结构适配需求:除了液滴结构,还能通过多材料打印技术,用Pluronics构建牺牲屏障,打印出可轻松脱落的胶原环,适配不同生物力学分析场景;
·自动化提效率:冷却打印头(4℃液滴/2℃环形)实现胶原精准分配,37℃培养箱热聚合一步完成,配合自动释放涂层技术,无需复杂人工操作即可完成凝胶剥离。
试验选用新生儿人真皮成纤维细胞(NHDFs),搭配CELLINK高纯度1型胶原蛋白作为生物墨。液滴样本分别混合0、40,000、400,000个细胞,环形样本则混合100万个细胞(含无细胞对照组),分别在有血清(FBS)和无血清(SF)培养基中培养48-72小时,全程监测收缩率与细胞活力。
经过严谨测试,这项3D生物打印方案交出了令人惊喜的答卷:
·高活性保障:荧光染色结果显示,所有试验条件下细胞活力均超95%,即便在无血清的非理想环境中,活细胞存活率也能维持在75%以上,远超传统培养模式;
·收缩率精准可控:FBS的加入能显著提升胶原结构收缩率——成纤维细胞在血清中快速增殖,形成双极纺锤体与多分支形态,大幅增强凝胶强直性收缩;同时,细胞浓度越高,收缩效果越明显,400,000个细胞组的收缩率远高于低浓度组;
·形态稳定性强:打印的胶原环经过72小时培养,仍能保持完整结构,无卷曲变形,为长期力学分析提供了可靠保障。
这些结果印证了3D生物打印的核心优势:既能通过精准控制细胞浓度与培养基成分,实现收缩率的定向调节,又能在低耗材前提下保障细胞活性,为生物力学研究提供了更高效、更灵活的解决方案。
不止于收缩试验,生物打印开启科研新可能
BIO ONE的这项技术突破,不仅优化了胶原收缩试验流程,更展现了3D生物打印在生命科学领域的广阔应用前景:
在基础研究中,它可用于探索组织重塑、疾病进展的机械生物学机制,为癌症、哮喘等疾病的病理研究提供精准模型;在药物研发中,中高通量、低容量的试验设计,能大幅提升药物筛选效率,降低研发成本;未来,结合I.DOT给药系统与CELLCYTEX?显微镜的收缩跟踪功能,还将实现试验全流程自动化,进一步解放科研人力。
更值得关注的是,打印协议可灵活集成传感器、微柱等结构,诱导机械应变并实现实时传感,为复杂生物力学信号的捕获提供了可能。从简单的收缩分析到复杂的组织功能模拟,3D生物打印正在一步步打破传统试验的边界。
四十年经典试验,因3D生物打印焕发新生。BIO ONE以“省耗材、高活性、自动化”为核心,为生物力学研究提供了全新工具,也为组织工程、药物研发等领域的创新注入了强大动力。
科技赋能科研,创新引领未来。你是否想了解这项技术在具体疾病研究中的应用案例?欢迎给我们留言,我们将为你深度解读更多生物打印黑科技!
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