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德国慕尼黑技术大学的学生日前改造Ultimaker 2+型3D打印机,并开发了专门用于3D打印的生物墨水称为“biotINK”,参加本年度的生物学竞赛——iGEM挑战大赛。
  3D生物打印是现今最令人兴奋的科研领域之一。使用特殊的3D打印机,专家们已经能够使用真正的人类细胞制造精确成形的人体组织,而这些3D打印出来的组织可能很快被应用于移植和其他用途。然而,3D打印组织,是需要额外的特殊物质辅助的,因为细胞本身并不具备3D打印特性,它不能直接从3D打印机的喷嘴中挤出来。于是,科学家开发了生物墨水,生物墨水和细胞混合起来,使得细胞可以打印成组织。
  一群来自德国慕尼黑技术大学的学生带着自己开发的应用于3D生物打印的生物墨水,参加iGEM挑战大赛,这是每年面向生物学家,生物化学,生物工程师举办的一场3D生物打印大赛。他们的生物墨水含有生物素和链霉素,团队把它命名为“biotINK。”  
  研究人员认为,他们的生物墨水可以与其他需要临时支架来支持有机结构的3D生物打印技术完美融合。biotINK的功能像是一种“分子强力胶”,将生物素和受体结合起来,使科学家能够精确定位3D打印细胞,使“三维细胞间的交流和生理的微环境”能够更快形成。
  “链霉素结合生物素,纵横交叉形成网状结构,使得生物素结合到受体成为可能,”研究组成员Luisa Krumwiede介绍说,“然后聚合形成三维结构。”
除了开发biotINK和他的3D打印系统,学生们还开发了几种3D打印组织的方法。为了打造合成器官,学生改良红外线导致的细胞分泌胰岛素,并且还试图在3D打印的组织内诱导血管形成。
  iGEM挑战大赛决赛在波士顿举行,“我们相信我们一定能成功,”Krumwiede说。

据德国《光谱》杂志报道,德国马普智能系统研究所的研究人员研发了一种微型“机器人”,它能帮助医生把药物输送到人体最需要的部位。
这种所谓的机器人其实只是一片4mm长、0.1mm厚的磁性橡胶片,与纳米级的机器人相比虽不属最微小的,但是它能做“潜、游、跑、爬、跳、滚”等各种动作,另一重要特性是它受磁力的无线控制,故要比现有的技术更灵活,能到达体内任何部位。
微型机器人有两种输送药物的方式,一是携带药物袋至体内特定部位,然后通过变形打开药物袋。二是把机器人的橡胶体设计成海绵状,先浸吸药物,达到目的地后通过自身变形,挤压释放药物,从而达到精准医疗的目的。

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