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这种黑科技经常发顶刊,您也可以试试

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近年来,医学界出现了一些让人啧啧称好的黑科技。从代替缝线的胶水到基因疗法生成皮肤,新技术层出不穷。从实验室到临床实验,这些黑科技的研发通常都经过了十多年,甚至数十年。作为材料专家,我们想在这里也与大家分享两种未来将在医疗领域大放光彩的黑科技:3D打印和生物降解高分子。


3D打印的人体器官听起来可能还有一点儿“科幻”的色彩,但毕竟3D打印技术已经发展多年了,大家对它也已经有了大概的概念,关注生命科学的各位可能还看到过不少类似的新闻,但请注意:现在宣称实现了3D打印器官的,都在瞎吹——这些所谓的3D打印器官不是“活”的,也就是说根本无法达到移植的需求。这和现阶段3D打印出来的汉堡,不会有人拿来吃是一个道理。


几十年来,科学家们曾一度努力尝试在实验室里培育人造器官,其好处不言而喻:诱导病人的自体细胞进行分化,可以最大程度减少器官移植中的排斥反应。结构相对简单的器官,比如气管就是比较成功的例子。


但是我们常常听到的“成功培育”,都有赚眼球之嫌。所谓的“成功从干细胞培养出肝脏”,甚至培育眼球,都只是徒有其表。不论使用何种培育方法,实验室培育人造器官移植以来面临的最大问题之一就是缺少血管。因此,种种“成功”案例并不意味着这些器官可以用于移植手术——器官中布满了血管,每个细胞距离最近的血管大概只有200微米的距离,没有这些输送供给的管道,器官怎么可能有生命呢?

号称3D打印出了肾的Anthony Atala还上了TED Talks

(图片来源:网络,侵删)


近几年3D打印的发展,让我们距离制造“活”的器官越来越近了——从几毫米直径的动脉血管到纳米级别的毛细血管,都可以借助3D打印进行培育了。


哈佛大学的科学家们已经找到了用3D打印血管的方法。这些管道被包围在一块像果冻一样的水凝胶材质中,像是一块叶脉标本,是不是很漂亮?这块水凝胶就像是细胞基质,它的化学性质和物理性质非常类似于天然的细胞环境,也是构成“打印”环境的好材料。生物墨水构成“管道”,嵌在细胞基质中。最后,凝胶材质被“吸”走,只留下这些管道。构成血管的细胞可以通过培养,在管道中被培养成血管。

默克近年来也在研究3D打印新材料。对我们来说,3D打印材料在生命科学领域的发展大概分为三个阶段:传统材料,高级生物材料,真正的Bioprinting。


我们现在处于第一阶段,也就是只能利用3D打印做一些结构,它们的功能性也不强;


第二阶段,我们将有比较成熟的技术,利用3D打印做非细胞级别,但有一定功能的材料,比如各种骨和支架;


第三阶段,真正的Bioprinting让我们在细胞级别进行“打印”,造出真正能用的“活”器官。当然,这里的打印不是打印细胞,而是打印一个让细胞可以成长的骨架,给细胞提供营养,同时让细胞们按照骨架长成我们想要的样子。要到达这一步,“生物墨水”的研发非常关键。不妨关注默克的3D打印材料,了解更多生物墨水的发展进程。



默克为您提供3D打印研究材料

Sigma-Aldrich®

产品编号

产品描述

901953


Alginate   bioink suitable for 3D bioprinting applications


901950


Alginate-RGD   bioink suitable for 3D bioprinting applications


901960


Cellulose-Alginate   bioink suitable for 3D bioprinting applications


901958


Cellulose-Alginate-Calcium   Phosphate bioink suitable for 3D bioprinting applications


901966


Cellulose-Alginate-RGD bioink suitable for 3D bioprinting applications


808156


3D printing graphene inkv


902403


3D Printing Hydroxyapatite ink



干货在这里!生物打印墨水选择指南


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生物可降解高分子  


说了这么多3D打印器官的发展状况,或许你要叹息,可能此生都用不上3D打印器官了。别难过,我们还想介绍一种已经投入临床使用的黑科技——应用广泛的可降解大分子材料。一个例子总结它的“卖点”就是——以后伤筋动骨,愈合可能就耗费不了一百天了,大家可以加速回归欢蹦乱跳模式。


听起来是不是很像在推销某种“神药”?并不,其实这项黑科技的核心是一种可以在人体内达到可控降解的大分子材料。靠它能加速骨头愈合?不,它的关键作用其实是做好药物在体内的“搬运工”。


这个搬运工非常“智能”,根据不同药物的特性,与患者的需求,它可以在患者体内逐步释放药物,并在释放完成后进行自我催化降解。一般情况下,我们若伤了筋骨,只能慢慢等待骨长好。但这种神奇的大分子“搬运工”可以将促进骨生成的骨形态发生蛋白II搬运到受伤部位,促进骨更快生成。这里也小小科普一下骨形态发生蛋白II是啥。这么长的名字,乍一看特别晦涩,其实它一直存在于我们的身体里,在骨头愈合上它可是头号功臣,负责诱导动物或人体间的充质细胞分化为骨、软骨、韧带、肌腱和神经组织。六十年代科学家们就 已经发现了它的“隐藏技能”,历经几十年的研究和实验,现在它已经逐渐运用于临床治疗,通过皮下注射,作为辅助手段促进骨的生长。


不过需要澄清的是,我们这里所说的骨生长主要是指一些骨科疾病(如骨折、骨缺损、骨不连等)的治疗和愈合。是的,助力骨骼二次发育,让我们变身 “腿精”的黑科技还未被唤醒,让我们继续诚挚期盼。



此类可体内降解的药物“搬运”系统其实有很多用途,还能用于运送疫苗,或者制成包衣、植入体、纳米微粒或者纳米胶囊,运送相应的药物。疫苗可以少打几回,药也不会忘记吃了,将大大减轻病人的负担。

类似的材料还可以制成手术用的可降解缝线。经历过术后拆线的人估计都不想再记起当时的感受,而可降解的缝线对于手 术病人来说可谓是“人类之光”。


只是,曾几何时,最常见的可降解缝线由羊肠(和包裹香肠的材料一样)制成。据记载,爱丁堡的医疗用品公司Ethicon历史上曾一度平均每天用掉26000只羊的羊肠,才能满足手术需求(羊羊这么可爱,怎么可以……)。但是与合成材料相比,羊肠虽然可以被人体吸收,但受细菌感染的几率也很高。人工合成的可降解材料被发明后,不知道有没有影响羊肠在国际市场上的价格?


虽说这些黑科技看起来离我们的生活已经很近了,但它们最终落地到广泛临床应用的层面,都还有很远的路要走。就拿药物递送系统来说,现在虽然已有临床应用,但价格极其昂贵;3D打印器官要走的路就更远了——要实现器官的完整功能,就需要打印出能同时培养不同功能细胞的生物墨水……回到“黑科技”的话题。黑科技不仅很酷,还是科学家们从黑暗中一点点摸索出来的。感谢这些让人类的生活更加光明的黑科技,以及它们背后辛勤的科研工作者们。


默克在药物递送方向可提供

✔ 生物可降解微/纳米颗粒

✔ 生物可降解嵌段共聚物胶束

✔ 含有功能性聚合物的可生物降解

✔ 靶向微/纳米颗粒

✔ 响应性聚合物

✔ 聚乙二醇共轭

✔ 聚恶唑啉共轭

✔ 树枝状聚合物

✔ 用于局部递送的聚合物水凝胶


药物递送手册

请扫描以下二维码获取


默克不仅提供试剂, 同时还会邀请业内知名教授通过网络讲堂把最新科研进展分享给广大科研工作者。

题目

3D-Printable Hydrogel-Based and Particle-Based Biomaterial Ink Platforms

演讲人

▪ Ramille N. Shah, Ph.D.

▪ Adam Jakus, PhD

Northwestern University



内容简介

3D打印是一种有前途的复杂组织工程制造平台,然而,很大的局限是生物材料墨水在打印具有高度生物功能材料时的可用性。Shah教授实验室介绍了他们如何扩展当前3D可打印材料工具箱的工作。该视频讲座回顾了多种可裁剪、功能性和临床友好的生物材料及相应的医疗结构,还有如金属、合金、石墨烯和陶瓷等其他材料。


题目

Nano- and Microfabricated Hydrogels for Regenerative Engineering

演讲人

▪ Ali Khademhosseini, PhD
University of California, Los Angeles


内容简介

  • 杂化功能化水凝胶支架的合成与应用

  • 不同的微细加工方法对水凝胶结构的影响

  • 组装技术在产生更大组织构建物中的应用

  • 功能化和结构对干细胞分化的影响


题目

Biomedical Applications of Magnetic Micro- and Nanoparticles

演讲人

▪ Dr. Jon Dobson

Professor of Biomedical Engineering & Biomaterials at University of Florida.



内容简介

磁性颗粒和纳米颗粒在生物医学的应用, 例如靶向药物递送, MRI 对比增强, 基因转染,免疫测定和细胞分选。近年来, 磁性颗粒和纳米颗粒也用于研究和操纵体内和体外的细胞过程。


默克旗下Sigma-Aldrich® 材料类产品

7.5折了!

产品线涵盖

替代能源


微纳米电子技术


有机光电


高分子材料


金属&陶瓷


材料合成


纳米材料


药物递送


3D打印




活动具体细则说明

1.此次活动只限默克公司旗下的材料科学产品,具体详情可咨询当地销售;

2.本活动仅限部分客户,具体可向当地销售咨询;

3.活动时间为2019年11月1日零点至2019年11月30日24点;

4.在所定的时间段内以任何形式的订购方式所产生的有效订单都将被认可并享受折扣;

5.活动期间客户原有的折扣暂不可用;

6.如您对我们的活动有任何疑问,敬请拨打我们的免费电话800-819-3339(固话)、400-620-3333(手机)或发送电子邮件至ordercn@merckgroup.com;

7. 默克化工技术(上海)有限公司保留对此次活动的最终解释权。


参考资料:

1.https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08977190412331279890

2.https://www.technologyreview.com/s/525161/artificial-organs-may-finally-get-a-blood-supply/

3.https://www.harvardmagazine.com/2017/01/building-toward-a-kidney

https://cpb-us-e1.wpmucdn.com/sites.northwestern.edu/dist/1/376/files/2016/01/advancing-the-field-of-3D-biomaterial-printing-1ovgjlq.pdf

4.https://www.sigmaaldrich.com/china-mainland/zh/materials-science/material-science-products.html?TablePage=119940135

5.《用于构建高级结构的聚合物》,Material Matters,第六卷,第三期。


您从事哪项生物医学材料研究? 【多选】






您从事的生物材料应用领域是? 【多选】






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