據(jù)《3D打印商情》了解,有研究人員首次成功使用具有可生物降解和生物相容性聚合物系統(tǒng)的穩(wěn)定金納米顆粒打印3D圖像。
塞維利亞大學(xué)的研究人員與諾丁漢大學(xué)合作,已成功利用由3D打印技術(shù)獲得的可生物降解和生物相容性系統(tǒng)創(chuàng)建了穩(wěn)定金納米顆粒的第一張圖像。該測試選擇的圖像是塞維利亞大學(xué)的徽標(biāo)。
該成就將在制藥工業(yè)中得到應(yīng)用,例如在制備基于金的生物相容性生物傳感器中,這些傳感器已被證明在檢測致癌細(xì)胞和腫瘤生物標(biāo)志物中有效。近年來,增材制造(也稱為3D打印)已被公認(rèn)為是需要復(fù)雜幾何形狀或個性化設(shè)置的理想技術(shù)。與傳統(tǒng)的生產(chǎn)方法相比,其基于層的制造將減少一般的小批量制造成本。這引起了制藥行業(yè)的關(guān)注,該行業(yè)已經(jīng)看到了通往該技術(shù)中治療方法的完全個性化的門戶。
研究集中在稱為噴墨打印的技術(shù)上。這提供了諸如高分辨率的優(yōu)點,以及在相同的打印過程中能夠打印多種材料的可能性。利用這種技術(shù),研究人員已經(jīng)提出了基于金的電導(dǎo)率和生物相容性,潛在地可以用作個性化生物傳感器的系統(tǒng)的制造方法。
當(dāng)前,用于噴墨打印的現(xiàn)有金墨基于這種金屬的納米顆粒,但是它們非常不穩(wěn)定,因為它們?nèi)菀捉Y(jié)合在一起并且難以打印。因此,易于打印的陳舊金墨的開發(fā)具有不可估量的價值。
該小組由塞維利亞大學(xué)藥學(xué)院有機(jī)和藥物化學(xué)系的Ana Alcudia Cruz領(lǐng)導(dǎo),由塞維利亞大學(xué)化學(xué)系物理化學(xué)系的Rafael Prado Gotor領(lǐng)導(dǎo)的小組合作。塞維利亞大學(xué)和諾丁漢大學(xué)的Ricky Wilman(英國)。它首次設(shè)法使用了他們自己開發(fā)的具有梳狀結(jié)構(gòu)的聚合物(聚氨酯),以產(chǎn)生具有極高穩(wěn)定性的微小金納米顆粒,該納米顆粒經(jīng)過了一段時間的測試。
為此,從阿拉伯糖制備了各種聚合物,阿拉伯糖是自然界中容易獲得的糖,它使材料具有完全的生物相容性和生物降解性,因此避免了油衍生的傳統(tǒng)聚合物產(chǎn)生的污染殘留物。
這類聚合物首次用于制備金納米顆粒。從三種不同的化學(xué)官能化聚合物獲得的這些納米顆粒被證明足夠?。ㄗ畲?0nm),可以在噴墨打印中進(jìn)行打印,并且至少可以穩(wěn)定六個月。一旦測試了每種油墨的可打印性,便選擇了性能最佳平衡的油墨,并將其用于打印我們大學(xué)的徽標(biāo)。在通過TOF-SIMS獲得的圖像中,可以在聚合物背景(藍(lán)色)上觀察到金(黃色)(形成徽標(biāo)的輪廓)(黃色)。這是通過3D打印技術(shù)獲得的具有可生物降解和生物相容性系統(tǒng)的金納米顆粒的第一張圖像。
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