劉威 王猛 蔡高銳 劉黎軍 熊建義** 王大平**
(1.深圳市第二人民醫院創傷骨科,廣東深圳518035;2.深圳市組織工程重點實驗室,廣東深圳518035;3.駐馬店市第一人民醫院骨科,河南駐馬店463000)
支架作為組織工程三要素之一,在組織再生過程中發揮重要作用。制備理想的組織工程支架用于修復組織缺損、促進組織再生是當前研究熱點之一。現有的支架成型技術的類型較多,且各有優缺點,其中三維打印技術包括低溫快速成型技術(lowtemperature deposition manufacturing,LDM),LDM因其有能精確控制支架孔徑尺寸和孔隙率的優勢,越來越多地應用于組織工程領域[1-3]。LDM是基于快速成型技術原理,結合相分離法的一種新型快速成型技術,屬于綠色制造的范圍。它與其他快速成型技術不同之處在于其成型腔內溫度被控制在0℃以下,噴頭噴出的溶液在低溫下快速凝結,并且噴頭在計算機控制下按程序運動,打印層通過層層疊加最終使支架成型為三維立體結構,最后,凍結的支架經過冷凍干燥去除溶劑后成型為三維多孔支架[3]。
聚左旋乳酸(poly L lactic acid,PLLA)、殼聚糖、I型膠原蛋白(collagen type I,Col)等已成功打印[4-6]。然而,復合材料的打印通常是將合成材料與無機納米顆粒混合后打印實現,如鄭雄飛等[5]以水為溶劑把殼聚糖與納米羥基磷灰石(nano-hydroxyapatite,nHA)混合后,用LDM打印成三維復合材料支架。盡管如此,現有技術打印的三維支架仍然存在各自缺陷,合成材料如乳酸-羥基乙酸共聚物(poly lacticco-glycolic acid,PLGA)與無機納米顆粒如nHA混合后雖然力學性能得以保持,并且能改善支架的親水性,但是其生物相容性卻相對天然高分子材料支架較差;……