【中國智能制造網 新聞】近日,瑞士研究人員開發了一種的內窺鏡SLA技術,該技術利用超細光纖來聚焦激光束,以創建非常小規模的結構。隨著進一步的發展,這項技術可以使內窺鏡微型制造工具在手術過程中具有價值。
瑞士科學家開發手術用低功率激光3D打印技術
近,瑞士研究員在生物3D打印領域取得了新的突破。他們開發了一種的內窺鏡SLA技術,該技術利用超細光纖來聚焦激光束,以創建非常小規模的結構。這種創新的方法有朝一日可以用來將與生物兼容的結構直接打印到人體內的組織中,具有修復損傷的潛力以及一系列其他關鍵應用。
目前,市場上已經存在一系列基于激光的3D微制造技術,但是大多數的方法依賴于復雜的激光設備,這些設備可能過于昂貴而且體積過大。這些方法利用稱為雙光子聚合的光學現象,而新方法利用了不同的現象,其中特定化學物質的凝固僅在光強度的某一閾值以上發生。
據瑞士洛桑聯邦理工學院研究小組負責人Paul Delrot介紹:“我們擁有通過光纖操作和成形光的專業技術,使我們認為微結構可以用緊湊的系統打印,另外,為了讓系統更實惠,我們利用了非線性劑量響應的光敏聚合物,這可以用簡單的連續波激光器工作,所以不需要昂貴的脈沖激光器。
團隊使用的相對便宜的連續激光束發射波長為488納米的光。這是在可見光范圍內,對人體細胞來說,比其他類型的激光更安全。他們通過一根微小的光纖將光束聚焦,使光敏液體的液滴的特定區域有針對性地固化。這與立體光刻3D打印方法類似,但規模要小得多。所用的光聚合物是由一種有機聚合物前體與一種光引發劑結合而成的,它是由化學品制成的,這種化學品價格適中,易于購得。
在微制造過程之前對激光設備進行校準,使得光線聚焦而不必移動光纖。在光聚合物中高度地形成了空心和堅實的微結構,具有1微米的橫向(一側到另一側)打印分辨率和21.5微米的軸向(深度)打印分辨率。這種方法的成功意味著它可以很快用于研究細胞如何與動物模型中的各種微結構相互作用,終為人體內窺鏡3D打印鋪平了道路。
“隨著進一步的發展,我們的技術可以使內窺鏡微型制造工具在手術過程中具有價值...這些工具可以用來打印微米或納米尺度的三維結構,促進細胞的粘附和生長,以創建工程組織,恢復受損組織。”Delrot說,“與先進的雙光子光聚合系統相比,我們的設備具有較粗糙的打印分辨率,但是,研究細胞相互作用是潛在的...由于我們的方法不需要復雜的光學部件,因此可以適用于當前的內窺鏡系統。”
據悉,該研究結果已經發表在“Optics Express”期刊上。該研究團隊的下一個階段是在他們開拓性技術的外科實施過程中,開發一種新的生物兼容的光聚合物化學品。他們還需要為這種材料創建一個緊湊的交付系統。另一個需求是更快的掃描速度,但是這個限制可以通過使用商用內窺鏡而不是超薄光纖來克服,因為儀器的尺寸不一定與所有應用相關。該團隊還需要開發一種技術來完成和后處理體內打印的微觀結構,使其適合生物醫學功能。
(原標題:瑞士團隊開創具有手術應用潛力的低功率激光3D打印技術)
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