DLP高精度3D打印系统搭建及其在细胞打印中的应用

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细胞的三维培养是目前的研究热点,其主要依赖于微尺寸下水凝胶细胞支架的制备.常规的3D打印是常用的细胞支架制备技术,但其无法同时满足打印范围和打印精度的需求,且存在打印速度慢的局限性,这限制了高精度、较大范围细胞3D打印技术的发展.基于数字光处理(DLP)技术,搭建了一个成本低、打印范围较大、精度在微米级的细胞打印平台.该平台包括数字动态掩膜投影光学系统、实时检焦光学系统和高精度运动系统三个部分.通过聚乙二醇双丙烯酸酯(PEGDA)水凝胶微结构的紫外固化实验,证明该平台实际打印精度可达25 μm.该平台可通过精确控制高精度位移平台的移动,实现较大范围打印.为验证细胞打印的可行性,使用搭建的平台完成了甲基丙烯酸化水凝胶(GelMA)生物细胞支架的打印,并完成了人肝细胞系HL7702细胞的三维培养.该平台未来可用于组织和器官打印与高通量药物筛选领域.
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