BIONOVA X 3D生物打印機在復(fù)雜構(gòu)建中的應(yīng)用之微結(jié)構(gòu)模型
瀏覽次數(shù):177 發(fā)布日期:2025-4-11
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七 、微結(jié)構(gòu)模型(Microstructure)
3D Printed Artificial Micro-Fish
3D打印的仿生微魚



這篇文章 “3D Printed Artificial Micro-Fish” 主要介紹了通過快速3D微打印技術(shù)(μCOP)構(gòu)建的仿生微魚(microfish)模型,用于多功能應(yīng)用,如化學(xué)推動、磁力引導(dǎo)以及解毒等。以下是模型構(gòu)建的詳細介紹:
背景
微尺度游動機器人或微泳者具有多種應(yīng)用,包括藥物遞送、環(huán)境凈化和生物傳感。模仿自然界中的水生生物(如魚類)的運動機制,構(gòu)建功能化的微尺度機器人,是推動該領(lǐng)域發(fā)展的重要方向。然而,傳統(tǒng)的微制造方法難以實現(xiàn)復(fù)雜三維結(jié)構(gòu)及功能化納米材料的集成。
3D微打印技術(shù)的應(yīng)用
該研究使用了微尺度連續(xù)光學(xué)打印(μCOP)技術(shù),能夠在短時間內(nèi)打印出具有高分辨率(約1微米)和復(fù)雜形態(tài)的微魚結(jié)構(gòu)。通過這項技術(shù),研究人員能夠在幾秒鐘內(nèi)打印出多種仿生結(jié)構(gòu),并嵌入功能性納米顆粒以賦予微魚不同的能力。
微魚的設(shè)計與構(gòu)建
- 材料與功能:微魚的主體由聚乙二醇二丙烯酸酯(PEGDA)基水凝膠制成,這種材料因其生物相容性而被廣泛應(yīng)用。研究人員將不同類型的功能化納米顆粒嵌入微魚的不同部位:
- 鉑(Pt)納米顆粒:嵌入魚尾,提供化學(xué)推動力,利用過氧化氫(H₂O₂)的分解產(chǎn)生氧氣泡,從而驅(qū)動微魚前進。
- 氧化鐵(Fe₃O₄)納米顆粒:嵌入魚頭,實現(xiàn)磁力引導(dǎo),能夠通過外部磁場控制微魚的運動。
- 結(jié)構(gòu)與打印過程:μCOP平臺通過數(shù)字微鏡設(shè)備(DMD)生成光學(xué)圖案,并將其投影到光敏材料上,逐層構(gòu)建魚體結(jié)構(gòu)。打印出的微魚長約120微米,厚度約30微米,可以根據(jù)設(shè)計需要調(diào)整尺寸和形狀。
功能驗證
- 運動能力:實驗展示了微魚在過氧化氫溶液中的自推動力,生成的氧氣泡推動微魚快速游動,最大速度可達780微米/秒。不同形狀的微魚(如普通魚形、蝠鲼形)表現(xiàn)出不同的速度,研究還發(fā)現(xiàn)鉑顆粒的濃度與微魚的推進速度成正比。
- 磁力控制:通過嵌入氧化鐵納米顆粒,微魚能夠在外部磁場的控制下實現(xiàn)精確的方向引導(dǎo)。
- 解毒功能:研究進一步展示了微魚在解毒領(lǐng)域的應(yīng)用,微魚通過嵌入聚二乙炔(PDA)納米顆粒,能夠有效捕獲并中和蜜蜂毒素(melittin),并通過熒光信號驗證了解毒效率。
總結(jié)
該研究展示了通過μCOP技術(shù)快速3D打印的仿生微魚模型,具有自驅(qū)動、磁力控制和解毒等多功能應(yīng)用。該模型為未來的藥物遞送、環(huán)境凈化及生物傳感等領(lǐng)域提供了極具前景的工具。

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