Shanghai News, China News Online, 22. veljače (Xu Jing) Nedavno su Nacionalni dječji medicinski centar (Šangaj), Šangajski dječji medicinski centar pridružen Medicinskom fakultetu Sveučilišta Jiao Tong u Šangaju, Fu Wei, tim Wang Weija i profesor You Zhengwei na Sveučilištu Donghua tim je objavio rezultate istraživanja pod nazivom "Intrinsically Cryopreservable Bacteriostatic Durable Glycerohydrogel Inks for 3D Bioprinting" u autoritativnim časopisima Matter (kineski naziv "Mate (antibakterijske 3D bioprinting glicerol hidrogelne tinte za izravno zamrzavanje stanica).
Koncept korištenja glicerola za regulaciju stanja "slobodne vode" za sintezu glicerol hidrogelne biotinte prvi je put predložen u ovom radu, a kasnije je potvrđeno da biotinta ima antibakterijska svojstva, vjernost obliku i prikladna je za 3D bioprinting i krioprezervacija stanica. Različita svojstva, poput zaštite, imaju brojne mogućnosti biomedicinske primjene.
Budući da 3D bioprint može stvoriti 3D modele tkiva različitih oblika i staničnih komponenti, postaje sve važniji u biomedicinskim primjenama i naširoko se koristi u regenerativnoj medicini, modeliranju bolesti i pregledu lijekova.
Međutim, "bio-tinta" je ključ za 3D bioprint. Zbog svoje izvrsne biokompatibilnosti i sposobnosti oponašanja izvanstaničnog matriksa, hidrogel je postao jedan od najčešće korištenih materijala za bio-tintu. Prethodno istraživanje o hidrogelnim bio-tintama prvenstveno se koncentriralo na citokompatibilnost i održivost stanica 3D bio-ispisanih tkiva. Obična hidrogelna biotinta, s druge strane, objektivno pruža vlažnu i zatvorenu okolinu za razmnožavanje bakterija, a sadržana voda lako isparava. Problemi kao što su slaba antibakterijska sposobnost bio-tinti, dugotrajno zadržavanje oblika 3D ispisanih tkiva i loš učinak krioprezervacije 3D ispisanih tkiva kočili su napredak tehnologije 3D bioispisa.
Trenutno je, iz globalne perspektive, hitno potrebno uspostaviti novi sustav bio-tinte za promicanje praktične primjene tehnologije 3D ispisa.
Ograničena količina "besplatne vode" u dječjem medicinskom centru u Šangaju i višenamjenskom glicerinskom hidrogelu Sveučilišta Donghua ne pogoduje razmnožavanju bakterija i može značajno inhibirati rast E. coli i plijesni. Skele glicerol hidrogela pripremljene 3D printanjem također su mogle zadržati vjernost oblika inhibicijom isparavanja "vode", a stanice u glicerol hidrogelovima pokazale su veću aktivnost od stanica u običnim hidrogelovima. Nadalje, budući da je većina vode u glicerol hidrogelu vezana zajedno, inhibirajući kristalizaciju, otisnuto tkivo može se kriokonzervirati izravno bez dodavanja krioprotektora.
Prema izvješćima, ova bi se tinta u budućnosti mogla koristiti za in vitro bioprint različitih tkiva i organa. Nadalje, budući da sustav hidrogela ima antibakterijske funkcije, funkcije održavanja oblika i zaštite stanica, može se koristiti za in vivo staničnu terapiju, pomažući u zadržavanju stanica i terapijskom učinku.