RCSI研究人員開發3D打印植入物,可向受損部位傳遞電刺激修復脊髓損傷
時間:2025-07-18 10:07 來源:南極熊 作者:admin 閱讀:次
2025年7月17日,來自愛爾蘭皇家加拿大醫學與健康科學大學(RCSI)的一個研究小組開發了一種 3D 打印植入物,可以向脊髓受傷部位傳遞電刺激,為修復神經損傷提供了一種潛在的新途徑。有關 3D 打印植入物的詳細信息以題為“3D-Printing of Electroconductive MXene-Based Micro-Meshes in aBiomimetic Hyaluronic Acid-Based Scaffold Directs and Enhances ElectricalStimulation for Neural Repair Applications”的論文發表在《先進科學》雜志上。

脊髓損傷是一種影響人生的疾病,可能導致癱瘓、感覺喪失和慢性疼痛。在愛爾蘭,有超過2300名脊髓損傷患者及其家庭,但目前尚無有效修復損傷的治療方法。然而,在損傷部位進行治療性電刺激已被證明具有促進神經細胞(神經元)再生的潛力。
皇家愛爾蘭科學技術學院(RCSI)研究與創新副校長、生物工程與再生醫學教授、組織工程研究組(TERG)負責人費格爾·奧布萊恩教授說道:“促進脊髓損傷后神經元的再生歷來非常困難,但我們的團隊正在開發導電生物材料,可以將電刺激傳導至損傷部位,幫助身體修復受損組織。AMBER中心提供的獨特環境,讓生物醫學工程師、生物學家和材料科學家齊心協力,共同解決重大的社會挑戰,為此類顛覆性創新提供了重大機遇。”

△MXene和 MXene-PCL 表征。A) MXene 薄片形貌的 SEM 顯微照片;B) 元素組成的EDX 分析。C) 納米顆粒尺寸分布測量,表明平均粒徑為1.87 ± 1.18 µm。D) 真空退火 MXene 薄膜的 SEM,顯示層狀薄片形貌。E) 退火MXene 薄膜的導電性。F) 經 NAOH 處理的 PCL 表面表現出與 MXene 涂層薄膜相似的親水性(n ≥ 8)。G) 涂層 PCL 薄膜產生不透明的黑色薄膜。H) 原子力顯微鏡尖端位移分析;I) MXene-PCL 薄膜。J) MXene-PCL 表面的高分辨率撓度測量,白色箭頭表示凸起的單層 MXene 薄片。
這項研究由愛爾蘭皇家科學學院(RCSI)TERG 和愛爾蘭先進材料與生物工程研究中心(AMBER)的研究人員領導。研究團隊使用了來自愛爾蘭圣三一學院化學學院 Valeria Nicolosi 教授實驗室和 AMBER 的超薄納米材料(這些材料通常用于電池設計等應用),并利用 3D 打印技術將它們集成到柔軟的凝膠狀結構中。
最終的植入物模擬了人類脊髓的結構,并具有由細小纖維組成的精細網格,可以將電流傳導至人體細胞。實驗室測試表明,植入物能夠有效地向神經元和干細胞傳遞電信號,增強生長能力。此外,研究人員還發現,調整植入物內部的纖維布局可以進一步提高有效性。

△PCL/MXene微網的熔融電寫。A) 不同孔徑微纖維網格(微網)的設計。B) 噴絲頭運動(紅色)和投影微網設計(藍綠色)的 SHAPR 模型。C) 纖維間距的變化導致微網橫截面積的顯著變化。D) 微網由交織的微纖維層形成,高度達 75 層。E) 優化纖維沉積參數可實現高分辨率打印。F) 500、750 和 1000 微米微網的照片。G)PCL 和 PCL/MXene 微網的相應 SEM 顯微照片,展示了 500、750 和 1000 微米微纖維間距的有效生產。 H) MXene 涂層使 MXene 薄片均勻粘附在 PCL 表面,形成 I) 薄層插層。
TERG研究員、論文第一作者IanWoods博士說道:“這些3D打印材料使我們能夠調節電刺激的傳遞方式,從而控制再生,并可能催生新一代用于治療創傷性脊髓損傷的醫療器械。除了脊柱修復之外,這項技術還可能應用于心臟、骨科和神經系統治療,這些治療中,電信號可以促進愈合。”
愛爾蘭皇家外科醫學院 (RCSI) 和AMBER 的研究人員與愛爾蘭橄欖球聯盟慈善信托基金 (IRFU-CT) 合作開展項目,并組建了一個顧問小組來監督和指導這項研究。小組成員包括重傷橄欖球運動員、臨床醫生、神經科學家和研究人員。伍茲博士表示:“咨詢小組憑借他們的專業知識,幫助我們加深了對脊髓損傷患者生活經歷、治療重點以及新興治療方法的理解。我們定期舉行會議,持續交流意見、想法和成果。”
本研究得到了愛爾蘭橄欖球聯盟慈善信托基金、AMBER、愛爾蘭先進材料和生物工程研究中心以及愛爾蘭研究委員會愛爾蘭政府博士后獎學金的支持。
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