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        賀永:打印器官還遠嗎?

        2023-01-01 03:45:24應琛
        新民周刊 2022年47期
        關(guān)鍵詞:生物

        應琛

        電影《王牌特工》中有這樣一幕:特工哈里頭部中槍倒地,被帶回基地搶救,搶救方法是一項黑科技:先把哈里的頭包起來,注入抗震水凝膠并用納米技術(shù)修復頭上的傷口,最后他成功復活。

        “這個橋段觀眾們都吐槽有些無厘頭,也與當前的醫(yī)療發(fā)展程度嚴重不符,但我想,未來的臨床治療和急救場景一定會和電影中的場景類似,是十分便攜、快速、智能、高效的方法?!?浙江大學機械工程學院教授、博士生導師賀永在第34期“科學Talk”上作了題為《生物3D打?。簭钠鞴倌P蜆?gòu)建到組織修復》的分享,介紹了其課題組近年來在生物3D打印領(lǐng)域的最新研究成果,包括生物墨水設計、同軸擠出式打印、投影式光固化打印等先進生物制造方法,以及其在體外血管化構(gòu)建、細胞的可控生長、神經(jīng)修復等生物醫(yī)學領(lǐng)域的應用。

        一直以來,體外制造活性組織或器官都是人們孜孜不倦追求的目標。究其原因,一方面,目前器官移植的缺口巨大。另一方面,當前的醫(yī)學研究需要更為精準的體外模型。

        而這也是賀永選擇從事生物3D打印研究工作的原因,“我的終極目標就是真正實現(xiàn)體外重建可移植的活性器官”。

        “3D打印,就如同切土豆的逆過程,即將土豆片、土豆絲反向組裝成土豆?!辟R永經(jīng)常用“組裝土豆”的形象比喻來解釋3D打印的過程,“而生物3D打印,就是在體外將細胞進行三維可控的組裝”。

        考慮到單純的細胞無法直接組裝,“工程人”賀永想到的解決方法看起來“簡單粗暴”,即通過細胞膠水(生物水凝膠)實現(xiàn)細胞在空間上的固定。為此,他研發(fā)出“生物墨水”——“細胞+‘膠水’+生長因子”等的組合,不僅具備非常好的生物活性,便于打印后的細胞進一步發(fā)育,還具有很好的流動性,打印后能很快固化以便于固定成型。

        浙江大學機械工程學院教授、博士生導師賀永。

        同時,針對生物墨水的特性,賀永團隊還嘗試了多種打印工藝,并開發(fā)出系列高精度生物3D打印機。

        “當你想要組裝一個尺寸比較大的器官時,為了保持細胞的活性,最關(guān)鍵的就是要解決營養(yǎng)輸送的問題。但打印出來的整個體系很像‘嫩豆腐’,非常軟。想要在里面構(gòu)造類似我們體內(nèi)的血管系統(tǒng)就變得非常困難?!睘榇?,賀永和團隊花了兩年的時間,研發(fā)出打印的同時在組織內(nèi)部有效構(gòu)造出營養(yǎng)流道網(wǎng)絡的生物3D打印新方法。

        “我們稱之為‘組織及血管一體化制造’。現(xiàn)在說起來原理很簡單,就是把‘土豆絲’變?yōu)橹锌盏?,用中空纖維作為打印的基本單元,直接打印出帶通道的多孔組織結(jié)構(gòu)?!辟R永向《新民周刊》記者解釋道,“我們還提出了同軸3D打印方法,通過漸進交聯(lián)實現(xiàn)結(jié)構(gòu)融合?!?/p>

        在這個成果的基礎(chǔ)上,賀永開始琢磨起如何重建具有血管功能的組織,一做又是五年。

        “其實就是把‘空心土豆絲’變回實心的,在里面注入載有內(nèi)皮細胞的明膠。在后期37度的環(huán)境下培養(yǎng)時,明膠融化通過管壁流出,但內(nèi)皮細胞尺寸較大,只能貼著內(nèi)壁生長?!辟R永表示,這樣就能在打印出一個大尺寸組織的同時,同步建立內(nèi)部的血管化的結(jié)構(gòu)。接下去在體外培養(yǎng)的時候,血管化通道可以進一步被誘導產(chǎn)生毛細血管網(wǎng)絡,形成類體內(nèi)組織的多級血管網(wǎng)絡。

        賀永介紹,目前的生物3D打印有兩個重要應用,其一是構(gòu)造人體器官模型,為疾病機理研究、腫瘤的個性化治療等提供更為高效的手段;其二是為器官/組織的局部缺損、功能喪失患者等提供更高效的修復手段。

        在成果轉(zhuǎn)化方面,團隊產(chǎn)業(yè)化了系列的生物3D打印機、建立了生物墨水的量化生產(chǎn)線,推出20余種系列的生物墨水,提供整套細胞3D培養(yǎng)和生物3D打印解決方案,EFL產(chǎn)品已服務哈佛、劍橋、清華、北大、浙大等國內(nèi)外上千個實驗室。

        而這種類似真實血管組織的結(jié)構(gòu)(打印的血管含內(nèi)皮、平滑肌及成纖維細胞)的最大特點正是管壁自帶微米尺度的通道,這個通道可用于血管的營養(yǎng)輸送、各種生長因子、藥物的刺激等,非常方便于做藥物篩選、細胞共培養(yǎng)、細胞力學等相關(guān)的研究。

        此外,賀永課題組還致力于構(gòu)建基于微球的迷你組織。他們將不同的細胞制成“生物墨水”,在一個微流控芯片噴頭的控制下,一點點“吐”出“墨水”,操控不同種類的細胞形成特定結(jié)構(gòu)的微球,進而長成具有生物活性的微組織。

        “這一技術(shù)的精度可以達到單細胞分辨率?!辟R永說,與現(xiàn)有生物制造方法相比,實現(xiàn)了在微小空間內(nèi)三維結(jié)構(gòu)的可控成型,為體外重建復雜類器官和開發(fā)更為高效的器官芯片、實施更有效的細胞治療等提供了新思路。

        為現(xiàn)實需求而研究

        “未來,在戰(zhàn)場、火情、抗震救災等場景中,會有大量的高智能機器人手提著裝有優(yōu)化N代的‘生物混凝土’墨水的急救包,自主發(fā)掘傷員、分析傷員傷情及缺損結(jié)構(gòu),并利用‘生物混凝土’墨水對缺損進行原位打印,使傷員不錯過最佳的救助時機?!辟R永表示,這樣的前景一定會變成現(xiàn)實。

        賀永的博客名為“打印一個新世界”,生物3D打印技術(shù)已經(jīng)許諾了一個美好的未來,“但想要達到最初器官打印的設想還有相當長的路要走”。

        前景明朗,卻不意味著過程的順利。畢竟,生物3D打印是醫(yī)學、生命科學、材料學、信息技術(shù)、組織工程、制造學、臨床試驗等多學科交叉的產(chǎn)業(yè),沒有太多成熟的經(jīng)驗可供借鑒。

        賀永原本專攻機械工程這個專業(yè)?!耙郧白鰴C械工程,我們沉迷于怎么把零件的精度提升,如何把結(jié)構(gòu)做好,但最后要怎么用,我們并不知道。和最終用戶其實是脫節(jié)的?!辟R永深知,不知道需求在哪里,只關(guān)注自己的學科做研究是很難深入下去的。因此,當2010年決定研究3D打印這個方向后,賀永又花了兩年時間查資料、學習才最終確定了與生物醫(yī)療結(jié)合這個方向。但具體怎么做,賀永一開始心里也沒有底,壓力讓他那段時間每天凌晨4點就醒過來。

        關(guān)鍵時刻,學院領(lǐng)導給予他極大的支持。雪中送炭的經(jīng)費,讓賀永堅持了下去,并逐漸摸到了門道,研究逐步步入正軌。他還創(chuàng)建了EFL品牌(Engineering for Life),致力于醫(yī)工交叉研究及成果轉(zhuǎn)化。

        近年來,在基礎(chǔ)研究層面,EFL團隊在高水平期刊上陸續(xù)發(fā)表了系列文章。在成果轉(zhuǎn)化方面,團隊產(chǎn)業(yè)化了系列的生物3D打印機、建立了生物墨水的量化生產(chǎn)線,推出20余個系列的生物墨水,提供整套細胞3D培養(yǎng)和生物3D打印解決方案,EFL產(chǎn)品已服務哈佛、劍橋、清華、北大、浙大等國內(nèi)外上千個實驗室。

        今年,EFL團隊提出了全新的“生物混凝土”墨水思路:將預功能化的載細胞微球作為“石子”,高濃度GelMA水凝膠預聚液作為“水泥”,并開發(fā)了機器人原位生物3D打印系統(tǒng),根據(jù)患者組織缺損處的形態(tài),直接在缺損處沉積“生物混凝土”,實現(xiàn)組織再生及修復。相關(guān)論文也于日前發(fā)表在了《Nature Communications》期刊上。

        “關(guān)于器官級別的重建,目前我們已經(jīng)取得了進一步的進展?!辟R永透露,相關(guān)成果有望在不久后發(fā)表。

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