器官芯片是集成干細胞、生物材料、納米加工等前沿技術,在體外構建的器官微生理系統(tǒng),可模擬人體不同組織器官的主要結構功能特征,在藥物研發(fā)和疾病模型構建等領域具有廣泛的應用前景。隨著器官芯片系統(tǒng)發(fā)展,微米尺度下的環(huán)境構建與調控、檢測反饋等逐漸成為其發(fā)展的技術需求。
近日,來自東南大學的研究團隊研發(fā)了一種膠體晶體微結構的加工方案,制備出同時具備微米尺度三維復雜結構和亞微米尺度粒子有序排布的一系列可負載光學信息、可用于器官芯片中原位檢測的膠體晶體微結構,相關研究成果發(fā)表在《Nature Communications》,標題為“3D printing colloidal crystal microstructures via sacrificial-scaffold-mediated two-photon lithography”。
研究團隊將膠體晶體材料與雙光子聚合的激光直寫加工相結合,提出了一種二硫鍵交聯網絡作為介導的膠體晶體微結構的加工方案,以減弱激光直寫過程對已完成自組裝的納米粒子的擾動,并對激光直寫過程中的激光曝光能量和激光掃描速度等參數進行調節(jié),實現對微結構的結構色的調控。研發(fā)團隊發(fā)揮雙光子聚合激光直寫在微米尺度下空間限域加工的優(yōu)勢,制備了微管、微支架等多種具有實際應用價值的膠體晶體微結構。
這種膠體晶體微結構加工方案的材料具有泛用性,可應用于智能信息載體、仿生微機器人和原位在線傳感等領域。
論文鏈接:
https://www.nature.com/articles/s41467-022-32317-w
注:此研究成果摘自《Nature Communications》雜志,文章內容不代表本網站觀點和立場,僅供參考。
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