JP5114362B2 - 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 - Google Patents
光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 Download PDFInfo
- Publication number
- JP5114362B2 JP5114362B2 JP2008279411A JP2008279411A JP5114362B2 JP 5114362 B2 JP5114362 B2 JP 5114362B2 JP 2008279411 A JP2008279411 A JP 2008279411A JP 2008279411 A JP2008279411 A JP 2008279411A JP 5114362 B2 JP5114362 B2 JP 5114362B2
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- post
- stereolithography
- cell
- hours
- dimensional
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Expired - Fee Related
Links
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 25
- 239000000463 material Substances 0.000 claims description 20
- 239000004593 Epoxy Substances 0.000 claims description 15
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 claims description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 claims description 9
- NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M Acrylate Chemical compound [O-]C(=O)C=C NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 4
- 238000011417 postcuring Methods 0.000 claims description 4
- 239000002131 composite material Substances 0.000 claims description 3
- 238000000338 in vitro Methods 0.000 claims description 2
- 239000012778 molding material Substances 0.000 claims description 2
- 239000002075 main ingredient Substances 0.000 claims 1
- AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N oxetane Chemical compound C1COC1 AHHWIHXENZJRFG-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229920005989 resin Polymers 0.000 description 41
- 239000011347 resin Substances 0.000 description 41
- 238000000034 method Methods 0.000 description 37
- 238000004113 cell culture Methods 0.000 description 28
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 16
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 15
- 230000010261 cell growth Effects 0.000 description 11
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 11
- 238000001723 curing Methods 0.000 description 10
- 238000012360 testing method Methods 0.000 description 10
- 238000000016 photochemical curing Methods 0.000 description 8
- 231100000135 cytotoxicity Toxicity 0.000 description 7
- 230000003013 cytotoxicity Effects 0.000 description 7
- 239000013641 positive control Substances 0.000 description 7
- 230000008569 process Effects 0.000 description 7
- 238000000862 absorption spectrum Methods 0.000 description 6
- 239000003999 initiator Substances 0.000 description 6
- 238000010899 nucleation Methods 0.000 description 6
- 238000002835 absorbance Methods 0.000 description 5
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 5
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 238000011160 research Methods 0.000 description 5
- 239000000126 substance Substances 0.000 description 5
- 239000000178 monomer Substances 0.000 description 4
- 238000006116 polymerization reaction Methods 0.000 description 4
- 229910052724 xenon Inorganic materials 0.000 description 4
- FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N xenon atom Chemical compound [Xe] FHNFHKCVQCLJFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 238000013459 approach Methods 0.000 description 3
- 238000013461 design Methods 0.000 description 3
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 3
- 238000010828 elution Methods 0.000 description 3
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 3
- 239000000017 hydrogel Substances 0.000 description 3
- 239000007788 liquid Substances 0.000 description 3
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 3
- 229920001299 polypropylene fumarate Polymers 0.000 description 3
- CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N Carbon dioxide Chemical compound O=C=O CURLTUGMZLYLDI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000004847 absorption spectroscopy Methods 0.000 description 2
- 150000001252 acrylic acid derivatives Chemical class 0.000 description 2
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2
- 229920002988 biodegradable polymer Polymers 0.000 description 2
- 239000004621 biodegradable polymer Substances 0.000 description 2
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 2
- 210000000988 bone and bone Anatomy 0.000 description 2
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 2
- 238000011161 development Methods 0.000 description 2
- 229940079593 drug Drugs 0.000 description 2
- 125000003700 epoxy group Chemical group 0.000 description 2
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 2
- 230000012010 growth Effects 0.000 description 2
- 239000007943 implant Substances 0.000 description 2
- VSQYNPJPULBZKU-UHFFFAOYSA-N mercury xenon Chemical compound [Xe].[Hg] VSQYNPJPULBZKU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 2
- 231100000252 nontoxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000003000 nontoxic effect Effects 0.000 description 2
- 150000002921 oxetanes Chemical class 0.000 description 2
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 2
- 229920000647 polyepoxide Polymers 0.000 description 2
- -1 polyethylene Polymers 0.000 description 2
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 description 2
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 2
- QZAYGJVTTNCVMB-UHFFFAOYSA-N serotonin Chemical compound C1=C(O)C=C2C(CCN)=CNC2=C1 QZAYGJVTTNCVMB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 238000007493 shaping process Methods 0.000 description 2
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 2
- 231100000331 toxic Toxicity 0.000 description 2
- 230000002588 toxic effect Effects 0.000 description 2
- 239000003440 toxic substance Substances 0.000 description 2
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 2
- 108091003079 Bovine Serum Albumin Proteins 0.000 description 1
- BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L Carbonate Chemical compound [O-]C([O-])=O BVKZGUZCCUSVTD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 101710112752 Cytotoxin Proteins 0.000 description 1
- 239000006144 Dulbecco’s modified Eagle's medium Substances 0.000 description 1
- 239000004698 Polyethylene Substances 0.000 description 1
- 238000000692 Student's t-test Methods 0.000 description 1
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 1
- 230000006978 adaptation Effects 0.000 description 1
- 230000002411 adverse Effects 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000000975 bioactive effect Effects 0.000 description 1
- 239000000560 biocompatible material Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 229910002092 carbon dioxide Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000001569 carbon dioxide Substances 0.000 description 1
- 239000006285 cell suspension Substances 0.000 description 1
- 230000003833 cell viability Effects 0.000 description 1
- 230000008859 change Effects 0.000 description 1
- 238000004140 cleaning Methods 0.000 description 1
- 238000013329 compounding Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 1
- 238000012136 culture method Methods 0.000 description 1
- 238000012258 culturing Methods 0.000 description 1
- 238000013036 cure process Methods 0.000 description 1
- 231100000599 cytotoxic agent Toxicity 0.000 description 1
- 239000002619 cytotoxin Substances 0.000 description 1
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 1
- 238000001784 detoxification Methods 0.000 description 1
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 1
- 238000012377 drug delivery Methods 0.000 description 1
- 238000001035 drying Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 239000012091 fetal bovine serum Substances 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000009472 formulation Methods 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 229910052588 hydroxylapatite Inorganic materials 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 230000001678 irradiating effect Effects 0.000 description 1
- 238000001459 lithography Methods 0.000 description 1
- 230000007774 longterm Effects 0.000 description 1
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 1
- 239000002609 medium Substances 0.000 description 1
- 201000001441 melanoma Diseases 0.000 description 1
- QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N mercury Chemical compound [Hg] QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229910052753 mercury Inorganic materials 0.000 description 1
- 229910052751 metal Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000002184 metal Substances 0.000 description 1
- 238000000465 moulding Methods 0.000 description 1
- 239000002581 neurotoxin Substances 0.000 description 1
- 231100000618 neurotoxin Toxicity 0.000 description 1
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 description 1
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 description 1
- XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D pentacalcium;hydroxide;triphosphate Chemical compound [OH-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2].[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O.[O-]P([O-])([O-])=O XYJRXVWERLGGKC-UHFFFAOYSA-D 0.000 description 1
- 229920000573 polyethylene Polymers 0.000 description 1
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 1
- 239000003505 polymerization initiator Substances 0.000 description 1
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 description 1
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 description 1
- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1
- 230000001172 regenerating effect Effects 0.000 description 1
- 238000012552 review Methods 0.000 description 1
- 229940076279 serotonin Drugs 0.000 description 1
- 210000002966 serum Anatomy 0.000 description 1
- 229920002379 silicone rubber Polymers 0.000 description 1
- 150000003384 small molecules Chemical class 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 230000001954 sterilising effect Effects 0.000 description 1
- 238000004659 sterilization and disinfection Methods 0.000 description 1
- 230000004083 survival effect Effects 0.000 description 1
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 1
- 210000001519 tissue Anatomy 0.000 description 1
- 231100000419 toxicity Toxicity 0.000 description 1
- 230000001988 toxicity Effects 0.000 description 1
- 238000000870 ultraviolet spectroscopy Methods 0.000 description 1
- PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N ε-Caprolactone Chemical compound O=C1CCCCCO1 PAPBSGBWRJIAAV-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C71/00—After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor
- B29C71/02—Thermal after-treatment
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C64/00—Additive manufacturing, i.e. manufacturing of three-dimensional [3D] objects by additive deposition, additive agglomeration or additive layering, e.g. by 3D printing, stereolithography or selective laser sintering
- B29C64/10—Processes of additive manufacturing
- B29C64/106—Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material
- B29C64/124—Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified
- B29C64/129—Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified characterised by the energy source therefor, e.g. by global irradiation combined with a mask
- B29C64/135—Processes of additive manufacturing using only liquids or viscous materials, e.g. depositing a continuous bead of viscous material using layers of liquid which are selectively solidified characterised by the energy source therefor, e.g. by global irradiation combined with a mask the energy source being concentrated, e.g. scanning lasers or focused light sources
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B33—ADDITIVE MANUFACTURING TECHNOLOGY
- B33Y—ADDITIVE MANUFACTURING, i.e. MANUFACTURING OF THREE-DIMENSIONAL [3-D] OBJECTS BY ADDITIVE DEPOSITION, ADDITIVE AGGLOMERATION OR ADDITIVE LAYERING, e.g. BY 3-D PRINTING, STEREOLITHOGRAPHY OR SELECTIVE LASER SINTERING
- B33Y70/00—Materials specially adapted for additive manufacturing
-
- C—CHEMISTRY; METALLURGY
- C12—BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
- C12M—APPARATUS FOR ENZYMOLOGY OR MICROBIOLOGY; APPARATUS FOR CULTURING MICROORGANISMS FOR PRODUCING BIOMASS, FOR GROWING CELLS OR FOR OBTAINING FERMENTATION OR METABOLIC PRODUCTS, i.e. BIOREACTORS OR FERMENTERS
- C12M23/00—Constructional details, e.g. recesses, hinges
- C12M23/20—Material Coatings
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C35/00—Heating, cooling or curing, e.g. crosslinking or vulcanising; Apparatus therefor
- B29C35/02—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould
- B29C35/08—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation
- B29C35/0805—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation
- B29C2035/0827—Heating or curing, e.g. crosslinking or vulcanizing during moulding, e.g. in a mould by wave energy or particle radiation using electromagnetic radiation using UV radiation
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29C—SHAPING OR JOINING OF PLASTICS; SHAPING OF MATERIAL IN A PLASTIC STATE, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; AFTER-TREATMENT OF THE SHAPED PRODUCTS, e.g. REPAIRING
- B29C71/00—After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor
- B29C71/04—After-treatment of articles without altering their shape; Apparatus therefor by wave energy or particle radiation, e.g. for curing or vulcanising preformed articles
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29K—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASSES B29B, B29C OR B29D, RELATING TO MOULDING MATERIALS OR TO MATERIALS FOR MOULDS, REINFORCEMENTS, FILLERS OR PREFORMED PARTS, e.g. INSERTS
- B29K2995/00—Properties of moulding materials, reinforcements, fillers, preformed parts or moulds
- B29K2995/0037—Other properties
- B29K2995/0094—Geometrical properties
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B29—WORKING OF PLASTICS; WORKING OF SUBSTANCES IN A PLASTIC STATE IN GENERAL
- B29L—INDEXING SCHEME ASSOCIATED WITH SUBCLASS B29C, RELATING TO PARTICULAR ARTICLES
- B29L2031/00—Other particular articles
- B29L2031/753—Medical equipment; Accessories therefor
- B29L2031/7532—Artificial members, protheses
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y10—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC
- Y10T—TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER US CLASSIFICATION
- Y10T428/00—Stock material or miscellaneous articles
- Y10T428/24—Structurally defined web or sheet [e.g., overall dimension, etc.]
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Materials Engineering (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Organic Chemistry (AREA)
- Wood Science & Technology (AREA)
- Zoology (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Manufacturing & Machinery (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Clinical Laboratory Science (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Genetics & Genomics (AREA)
- Sustainable Development (AREA)
- Immunology (AREA)
- Biochemistry (AREA)
- Microbiology (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Thermal Sciences (AREA)
- Mechanical Engineering (AREA)
- Apparatus Associated With Microorganisms And Enzymes (AREA)
- Treatments Of Macromolecular Shaped Articles (AREA)
- Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)
Description
しかし、市販されている光造形樹脂には生体適合性がないため、生体や細胞に直接触れるデバイスには使用できないという根本的な問題があった(非特許文献6〜8参照)。
この問題を解決するため、本発明者らは生体適合性を持ち、かつ十分な硬化特性と硬化精度を有する新規の光硬化性樹脂を開発する研究アプローチではなく、光硬化特性が保証され、特性が安定している市販のエポキシ系光造形樹脂に細胞適合性を付与するという、より汎用性と実用性にこだわった研究アプローチに挑戦した。
従来、光造形物が直接細胞や生体と接触する応用としては、以下の研究が存在する。
第1の研究は、細胞毒性の高い光重合開始剤を避け、caprolactoneやpoly(propylene fumarate)などの生分解性の高分子を素材に使用して光造形を行う手法である(非特許文献8〜11参照)。この手法は樹脂の合成工程や調合工程が不可欠となる。さらに、再生医療用の生分解性の細胞の足場作製を目的にしているため、本研究の目的である非分解性のデバイスには適用できない。
第2の研究は、Polyethylene grycolなどのhydrogelを材料に細胞の足場を作製する手法である(非特許文献7、13参照)。hydrogelの表面や内部で細胞培養が可能であることが報告されているが、hydrogelは強度が低いため、デバイス作製には適用困難である。さらに、乾燥収縮に起因した加工精度の問題もあり本研究の目的を満たさない。
第3の研究は市販の光造形樹脂を用いて立体的な格子構造の表面に細胞を培養した研究がある。しかし平面構造での細胞培養には失敗している(非特許文献14)。
2)非特許文献 Bertsch A, Jiguet S, Bernhard P, Renaud P. Microstereolithography: a Review. Mat. Res. Soc. Symp. Proc. 2003,LL1.1.1-LL1.1.13
3)非特許文献 Maruo S, Ikuta K, Korogi H. Submicron manipulation tools driven by light in a liquid. Appl Phys Lett 2003;82:133-135
4)非特許文献 Kawata S, Sun HB, Tanaka T, Takada K. Finer features for functional microdevices. Nature 2001;412:697-698
5)非特許文献 Maruo S, Ikuta K. Submicron stereolithography for the production of freely movable mechanism by using single-photon polymerization. Sensor Actuat A-phys 2002;100:70-76.
6)非特許文献 Lu Y, Chen SC. Micro and nano-fabrication of biodegradable polymers for drug delivery. Adv Drug Deliv Rev. 2004 ;11:1621-33.
7)非特許文献 Tsang VL, Bhatia SN. Three-dimensional tissue fabrication. Adv Drug Deliv Rev. 2004;11:1635-47.
8)非特許文献 Popov VK, Evseev AV, Ivanov AL, Roginski VV, Volozhin AI, Howdle SM. Laser stereolithography and supercritical fluid processing for custom-designed implant fabrication.J Mater Sci Mater Med. 2004 ;2:123-8.
9非特許文献 Lee JW, Lan PX, Kim B, Lim G, Cho DW. 3D scaffold fabrication with PPF/DEF using macro-stereolithography. Microelectron Eng 2007;84:1702-1705.
10)非特許文献 Matsuda T, Mizutani M. Liquid acrylate-endcapped biodegrable poly(e-caprolacton-co-trimethyrene carbonate). II. Computer-aided stereolithographic microarchitectual surface photoconstructs. J Biomed Mater Res. 2002;3:395-403.
11)非特許文献 Lee KW, Wang S, Fox BC, Ritman EL, Yaszemski MJ, Lu L. Poly(propylene fumarate) bone tissue engineering scaffold fabrication using stereolithography: effects of resin formulations and laser parameters. Biomacromolecules. 2007;4:1077-84.
12)非特許文献 Cooke MN, Fisher JP, Dean D, Rimnac C, Mikos AG. Use of stereolithography to manufacture critical-sized 3D biodegradable scaffolds for bone ingrowth. J Biomed Mater Res B Appl Biomater. 2003;2:65-9.
13)非特許文献 Arcaute K, Mann BK, Wicker RB, Stereolithography of Three-Dimensional Bioactive Poly(Ethylene Glycol) Constructs with Encapsulated Cells. Ann Biomed Eng 2006;34:1429-1441.
14非特許文献 Lee SJ,Kang HW, Kang TY, Kim B, Lim G, Rhie JW, Cho DW, Development of scaffold fabrication system using an axiomatic approach. J Micromech Microeng 2007;17:147-153.
15)非特許文献 Jones CE, Underwood CK, Coulson EJ, Taylor PJ. Copper induced oxidation of serotonin: analysis of products and toxicity. J Neurochem 2007;102:1035-1043.
また、生体に長期間にわたって接触する用途に対しては多くの生分解性材料が、生体適合性材料として提案されている(特許文献2、非特許文献10、12)。このように従来の技術では材料の無毒化をおこなうことではなく無毒性の材料を作製することに主眼が置かれてきた。ほかには、光造形法を用いて作製した3次元物体を後処理で無毒化をしようとする試みが行われている(特許文献1)がその適用は少なくとも長期にわたる皮膚接触生体適合性である。
光造形法で成形された3次元物体は、それらの有する細胞毒性のために製品としての応用範囲が限定される。一般に毒性のある材料を生体に接触が起こる製品に使用する場合、無毒化するプロセスを追加して施す必要がある。また、従来材料に毒性がある場合でも3次元加工自体の精度は保証されているので新規に光硬化性材料を開発する場合に比して産業応用のメリットが大きい。
そのため、本発明の目的は、光造形法にて作製された3次元物体を無毒化し、細胞適合性を付与された3次元構造物を提供することにある。細胞適合性とは、材料が細胞に対して無毒性であり細胞の生存活動に悪影響を与えない材料の性質を指す。
光造形法により作製された3次元物体であって、前記物体は物体の少なくとも1つの部位のx、y、zのいずれかの寸法が少なくとも1mm未満の部分を有し、かつ物体の温度が物体の少なくともガラス転移温度を超えた場合に自重によって生じる変形を、寸法則の効果により減少させるものであり、
前記物体に後露光とポストベイキングの両者を併用したポストキュア処理を行うに際し、前記物体を約175°C〜200°C、かつ6時間〜24時間加熱する条件下でポストベイキングを行うことにより、前記ポストキュア処理された物体が少なくとも生体外において単離培養された細胞が前記物体表面で接触培養可能な細胞適合性を備えるよう無毒化されていることを特徴とする3次元物体である。
また、前記物体の成型材料は主剤をアクリレート、エポキシ、アクリレート・エポキシ複合体、オキセタンからなる群より選択される光硬化性物質から成形されていることを特徴とする請求項1に記載の3次元物体である。
また、前記物体を無毒化する際に、物体を紫外線によってさらに硬化させた後、少なくとも物体のガラス転移点温度にすることによって行われることを特徴とする請求項1又は2に記載の3次元物体である。
また本発明によればこれまで不可能であったマイクロ光造形法を用いたテーラーメイド体内埋込デバイスの設計や、3次元配置された細胞デバイス、化学ICチップなどのマイクロ化学デバイスの細胞応用が可能になる。本発明は生体医用分野に新しい応用の道を拓くキーテクノロジーとなる。
(材料と方法)
本発明の3次元物体の形成手法が図1に示されている。
マイクロ光造形法の手順は以下のようである。
1.3次元CADに3次元造形モデルを設計データを元に入力する。
2.3次元造形モデルをZ軸に水平な面で切り取ったn層のX−Y平面データに変換する3.1層目からX−Y平面でレーザーを走査させて樹脂を硬化させる。 4.1層レーザの走査が終わる毎に次の未硬化樹脂層を張り、n層まで繰り返す(図1) 以上の行程で作製された光造形物は、超音波洗浄機にてGlycol ether ester中で3分、その後引き続いて99.5% Ethanol中で3分間洗浄した。光造形物はその後デシケータ内で保管した。
マイクロ光造形装置の光源にはHe-Cdレーザー(325nm, KIMMOM KOHA Co., Ltd.)を用いた。
光造形で使用した各条件はレーザパワー15mW、レーザスキャン速度800mm/s、スキャン間隔15μm 、積層間隔100 μm でおこなった。
光造形法を用いて作製した培養容器での細胞適合性を評価するために細胞培養容器を作製した。細胞培養容器は外径16mm、内径15mm、底面厚さ0.8mm、高さ2mmで作製した。
光造形にはエポキシ系の汎用光硬化性樹脂(SCR-751, D-Mec:臨界露光量 20mj/cm2、硬化後のガラス転移温度 108℃)を使用した。
種々の樹脂での特性を調べるため汎用光硬化性樹脂に加え、エポキシ系の汎用、耐湿光硬化性樹脂(SCR-701,D-Mec)、この樹脂の臨界露光量は33mj/cm2、硬化後のガラス転移温度は81℃である。エポキシ系の耐水靭性光硬化性樹脂(SCR11120、D-Mec)この樹脂の臨界露光量は12mj/cm2、ガラス転移温度は43℃である。これら2種類を加えた3種類の樹脂をXeランプで硬化させた培養試験に使用した。
なお光硬化性樹脂として上記の他に主剤をアクリレート、エポキシ、アクリレート・エポキシ複合体、オキセタンからなる群より選択される光硬化性物質を使用することができる。
神経毒の評価の際にモデル細胞としてよく用いられるラット褐色腫由来細胞株(PC12, RBC0009, Riken Cell bank, Tsukuba)を使用した15)。使用培地はDMEM(MED-006, IWAKI)+10% Fetal Bovine Serum+10% Horse Serumで、5.1x102cell/mm2に細胞懸濁液を調整し、37℃、CO2 5%環境で培養をおこなった。
ポジティブコントロールは96well MicroWellplate(3860-096, IWAKI)で培養した。
マイクロ光造形で作製した培養容器内に播種した細胞の観察は位相差顕微鏡でおこなった。培養容器底面の中心から3、4.5、6mmの位置で位相像を撮影した。この写真から細胞の形態を観察し、細胞密度を計測した。初期濃度の分散の影響を低減させるために、細胞増殖率とポストキュアの条件の関係を評価した。細胞増殖率γは、播種後1時間後の細胞密度xと、48時間後の細胞密度yを測定し、γ=y/x×100 で算出した。
本報で検討する細胞適合性とは、光硬化性樹脂の表面に細胞が接着し、増殖することと定義する。
得られた細胞増殖率のデータはstudent's t-testを用いて統計処理をおこなった。ポジティブコントロールと比較してα<0.05において有意に差があるとした。各条件のサンプル数はn=12である。
重合反応を完全に終了させるために後工程を行うポストキュアには、マイクロ光造形終了後に水銀ランプ等にあてる「後露光法」と環境温度をあげて硬化を促進させる「ポストベイク法」の2種類がある。
本研究ではマイクロ光造形法で作製した培養容器を、後露光とポストベイクの両者を併用したポストキュア処理を行った。具体的には造形終了後Xenonランプ(L2423, Hamamatsu Photonics)に1時間露光する。その後さらにオーブン(DRD360DA, Advantec)で室温、150、175、200°Cの温度で0.5、3、6、9、12、24時間の各条件で処理をおこなった(図4)。これら培養容器は、細胞培養試験に使用する前に滅菌のためにUVライト下で1時間滅菌処理してから培養試験に使用した。
Xenonランプで硬化させた培養プレートは200°C、6時間のポストベイク処理を行った。
後露光とポストベイクを経た光造形培養容器はうすい褐色に変色していた。ポストキュア前の光硬化時点の樹脂はうすい黄色の透明であるが、ポストベイクの温度が高いほど、また加熱時間が長くなるほどに褐色が濃くなり光の透過性が低くなっていた。
培養実験の結果は以下である。
1)ポストキュア処理を行わなかった光造形培養容器内では3時間後に大半の細胞は死滅した。
2)図2に示すように光造形培養容器にポストキュアをおこなったサンプルでは、条件により細胞の生存が確認された。48時間後に図2−Pに示すようにポジティブコントロール群では細胞がほぼコンフルエントになり、同様に175°Cで24時間以上加熱した条件、及び200°Cで6時間以上加熱した条件で細胞がコンフルエントに達していることが観察された。(図2、b−3、c−2、c−3)
3)図3(a)に示すようにポストベイクの温度が150°Cでは加熱時間によらずポジティブコントロールの細胞増殖率との間には有意な差が認められた。
4)図3(b)に示すようにポストベイクの温度が175°Cでは30分から12時間加熱の条件の細胞の増殖率はポジティブコントロールと有意な差が認められたが、24時間の加熱を行った条件では差は認められなかった。
5)200°Cのポストベイクをした条件では図3(c)に示すように6時間以上の加熱をした条件でポジティブコントロールと細胞増殖率の差が見られなかった。
以上の結果から、加熱時間が最短で、市販の細胞培養ディッシュと同じ増殖率を得るポストベイクの最適条件は200°C、6時間であることが示された。
前述の実験により、重合開始剤を除去することが細胞適合化の条件であるとする独自の仮説に立脚したポストキュアの有効性と、その条件が明確になった。これを、より精密に検証するため、光造形物からの溶出物質の検出の有無を確認した。
マイクロ光造形法を用いて、表面496.8mm2 体積135.9mm3 の培養容器形状を作製した。その他の条件は前記段落〔0011〕に同じである。この培養容器を前章で明確となった最適条件である少なくとも175°Cでは少なくとも24時間、少なくとも200°Cでは6時間のポストベイクによるポストキュアを行った。
比較のためポストキュア処理培養容器と、未処理培養容器を5mlのmilliQ水にそれぞれ1つ(Vol.=135.9mm3)と2つ(Vol.=271.8mm3)の条件で40時間浸けた。この水を紫外吸収分光器(BioSpec-1600, Shimadzu Corporation)を用いて吸光度を測定し、吸収スペクトルを得た。吸光度は水の吸収スペクトルが0になるように補正した。光路長は1cmで測定した。
図5に示すようにポストキュアを施さなかった光造形培養容器を浸した水からは、249mmと200mm近辺にピークを持つ吸収スペクトルが検出された。光造形樹脂の体積が多くなると吸光度が大きく、すなわち溶出物の濃度が高くなった。
一方ポストキュアをおこなった光造形培養容器を浸けた水からは、これら2つのピークは検出されなかった。以上の結果は溶出物が細胞増殖を阻害していることを示しており、我々の仮説と解決策が正しいことを証明するものである。
次に本ポストキュア手法が他種の光硬化樹脂にも有効であるかを実験的に検討した。
前述のSCR-751に加え、エポキシ系の汎用、耐湿光硬化性樹脂(SCR-701、D-Mec:臨界露光量 33mj/cm2、硬化後のガラス転移温度 81℃)及びエポキシ系の耐水靭性光硬化性樹脂(SCR11120、D-Mec:臨界露光量 12mj/cm2、ガラス転移温度 43℃)のこれら2種類を加えた3種類の樹脂をXenonランプで硬化させ培養試験に使用した。
3種の光硬化性樹脂をそれぞれシリコンゴムの鋳型に光硬化性樹脂を流し込みφ16mm厚さ0.8mmの円形プレートをXenonランプで露光、硬化させた。その後ポストベイクを200°C、6時間行って細胞培養試験をおこない(図4:21-26)、細胞播種後48時間後の細胞の様子を位相差顕微鏡像で観察した。
試料のエポキシ系光造形樹脂はどの種も、ポストキュアをおこなわずに細胞培養試験をおこなうと細胞がプレート表面に接着できずに死滅していた(図6:d−1、e−1、f−1)。一方、ポストキュアをおこなった場合、実験に使用した3種類すべての光造形樹脂のプレート上で細胞が生存していた(図6:d−2、e−2、f−2)。この結果から、ポストキュア処理の汎用性が実証された。
エポキシ系光造形樹脂に細胞適合性を付与するためには光造形物を200°Cで6時間のポストキュアおこなえばよいことが明確になった。これはマイクロ光造形法で作製した光造形物に直接細胞を接着させて市販の細胞培養皿と同等の培養に成功した世界で初めての成果である。200°Cよりも高い温度でポストベイクをおこなうと光造形培養容器内が観察困難なほどに褐色に変色した。変質を最小限にするため、最短時間での光造形物への細胞適合性を付与するプロセスは200°C、6時間であった。
Popovらは光硬化性ポリマとHydroxyapatite複合体の光造形物から炭酸ガスの超臨界洗浄を用いて細胞毒を取り除いたと報告している(非特許文献8)。また、Arcauteらは光重合開始剤の濃度と細胞毒性の相関を報告している(非特許文献13)。Leeらは光造形樹脂で作製した足場の形状で細胞活性が変動すると報告している(非特許文献14)。しかしこれらの報告は通常の培養法で得られた細胞活性と比較されているわけではなく、培養成績が向上する1つの条件を提示しているにすぎず、日常的に用いられている細胞培養ディッシュと遜色のない細胞適合性を達成した本研究の成果とは比較するべきものではない。
上述したポストベイク温度は光造形樹脂のガラス転移点を超えており、荷重がかかった状態や自重が重い構造の場合はポストベイク行程で形状が変形する可能性がある。しかし、マイクロ光造形法の場合、数ミクロンから1mm程度の微小構造の作製が主体となる。このような微小領域では、「スケール効果(寸法則)」により重力などの体積力が表面積力に比べ作用が小さくなるため、ポストキュア処理での熱変形は大幅に小さくなる。そのため本手法はマイクロスケールでは対象物の形状に制限がなく様々な応用が可能になる。 図5に示すように、ポストキュアにより光造形物から水への溶出物が激減することが紫外線分光法によって観測された。本論文の最初に立てた仮説である「未硬化モノマや光重合開始剤といった低分子が、ポストキュアによって溶出しなくなる」を裏付けるデータとなった。
3種の市販エポキシ系光造形樹脂にすべて同じ条件で細胞適合性を付与できた。この試験によって本手法の妥当性と一般性が示された。
光造形法を用いて3次元形状の細胞培養容器を成形した。より詳細には、外径16mm、内径15mm、壁面高さ2mm、底面厚さ0.8mmの形状の細胞培養容器を成形した。この際材料はSCR751(ガラス転移温度108°C、株式会社ディーメック、東京都中央区)を用いた。作製した細胞培養容器に硬化を促進するために水銀キセノンランプ(L2423、浜松ホトニクス、静岡県浜松市)を1時間照射した。その後それぞれ温度の条件150、175、200°C、加熱時間の条件0.5、3、6、9、12、24時間の18通りの条件で熱処理をおこなった。これら細胞培養容器内にPC12細胞(ラット褐色種由来細胞株)を播種し48時間後の細胞数を比較したところ図2に示すように、200°Cにて6時間以上、及び175°Cにて24時間加熱した細胞培養容器内部の48時間後の細胞数と播種直後の細胞数の比と別途培養した市販の細胞培養皿上の48時間後の細胞数と播種直後の細胞数の比は統計的に検定したところ有意な差がなかった。この関係を図3に示す*印にて示した。これをもって200°C、6時間以上の加熱処理を行うことで、光造形法で形成された細胞培養容器に細胞適合性が付与されたことが示された。 さらに本発明の手法が光造形法で形成された細胞培養容器からの毒性物質の溶出を防止していたことを示すために、光造形法を用いて成形した細胞培養容器で、200°C、6時間の熱処理をおこなったものと熱処理を行っていないものを水中に40時間保存した。これらの細胞培養容器を保存した水に対して紫外吸収分光法を用いて吸収スペクトルを測定した。その結果、図3に示すように未処理の光造形法で形成された細胞培養容器を漬した水は249mm、及び200nm近辺の波長の吸収スペクトルの図3の2に示すピークが見られたが、熱処理をおこなった細胞培養容器を漬した水からはそれらピークは3のように検出されなかった。これは即ち本発明の熱処理によって該3次元物体から水への毒性物質の溶出が防止されたことを示している。
次に本発明が他種の光硬化性樹脂にも有効であることを検討するためにSCR751に加えてSCR11120(ガラス転移温度43°C、ディーメック)、SCR701(ガラス転移温度81°C、ディーメック)について本発明の効果を検討した。水銀キセノンランプで硬化させたこれら3種を200°C、6時間の熱処理をおこなった。この光硬化性樹脂上で細胞培養試験をおこなったところ本発明の効果が確認された。
以上実施例をあげて本発明について説明したが、本発明は上記実施例に限定されることはない。
2 液体樹脂
3 固体ポリマー
Claims (3)
- 光造形法により作製された3次元物体であって、前記物体は物体の少なくとも1つの部位のx、y、zのいずれかの寸法が少なくとも1mm未満の部分を有し、かつ物体の温度が物体の少なくともガラス転移温度を超えた場合に自重によって生じる変形を、寸法則の効果により減少させるものであり、
前記物体に後露光とポストベイキングの両者を併用したポストキュア処理を行うに際し、前記物体を約175°C〜200°C、かつ6時間〜24時間加熱する条件下でポストベイキングを行うことにより、前記ポストキュア処理された物体が少なくとも生体外において単離培養された細胞が前記物体表面で接触培養可能な細胞適合性を備えるよう無毒化されていることを特徴とする3次元物体。 - 前記物体の成型材料は主剤をアクリレート、エポキシ、アクリレート・エポキシ複合体、オキセタンからなる群より選択される光硬化性物質から成形されていることを特徴とする請求項1に記載の3次元物体。
- 前記物体を無毒化する際に、物体を紫外線によってさらに硬化させた後、少なくとも物体のガラス転移点温度にすることによって行われることを特徴とする請求項1又は2に記載の3次元物体。
Priority Applications (4)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008279411A JP5114362B2 (ja) | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 |
US12/998,553 US8845948B2 (en) | 2008-10-30 | 2009-10-26 | Cytocompatible three-dimensional structures fabricated by microstereolithography |
EP09823714.2A EP2351825B1 (en) | 2008-10-30 | 2009-10-26 | Three-dimensional object manufactured by stereolithography and to which cytocompatibility process is applied |
PCT/JP2009/068734 WO2010050604A1 (ja) | 2008-10-30 | 2009-10-26 | 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2008279411A JP5114362B2 (ja) | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2010104285A JP2010104285A (ja) | 2010-05-13 |
JP5114362B2 true JP5114362B2 (ja) | 2013-01-09 |
Family
ID=42128963
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2008279411A Expired - Fee Related JP5114362B2 (ja) | 2008-10-30 | 2008-10-30 | 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 |
Country Status (4)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8845948B2 (ja) |
EP (1) | EP2351825B1 (ja) |
JP (1) | JP5114362B2 (ja) |
WO (1) | WO2010050604A1 (ja) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2012031269A (ja) * | 2010-07-30 | 2012-02-16 | Japan Science & Technology Agency | 樹脂構造体の生体適合化処理方法、生体適合化処理された樹脂構造体 |
CN103407162B (zh) * | 2013-06-05 | 2015-11-25 | 王奉瑾 | 一种3d打印机的塑胶熔炼炉 |
CN104416902B (zh) * | 2013-08-23 | 2017-03-01 | 三纬国际立体列印科技股份有限公司 | 立体打印装置 |
US9332035B2 (en) | 2013-10-10 | 2016-05-03 | The Nielsen Company (Us), Llc | Methods and apparatus to measure exposure to streaming media |
CN103895223B (zh) * | 2014-03-06 | 2016-08-24 | 珠海天威飞马打印耗材有限公司 | 打印头及三维打印机 |
JP6357006B2 (ja) * | 2014-04-18 | 2018-07-11 | 東京応化工業株式会社 | 細胞培養基材形成用の感光性樹脂組成物 |
JP6607557B2 (ja) * | 2015-06-06 | 2019-11-20 | 株式会社シントー | 積層造形成形型およびその成形型を用いた射出成形方法 |
US10596754B2 (en) * | 2016-06-03 | 2020-03-24 | The Boeing Company | Real time inspection and correction techniques for direct writing systems |
JP7051336B2 (ja) * | 2016-09-20 | 2022-04-11 | ナガセケムテックス株式会社 | 三次元光造形用のパターニング材料およびそれを用いた鋳造方法 |
JP6861408B2 (ja) * | 2016-12-27 | 2021-04-21 | 東京応化工業株式会社 | 細胞培養用チップの製造方法 |
Family Cites Families (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JPH08183820A (ja) * | 1994-12-28 | 1996-07-16 | Takemoto Oil & Fat Co Ltd | 光学的立体造形用樹脂及び光学的立体造形用樹脂組成物 |
JPH106346A (ja) * | 1996-06-19 | 1998-01-13 | Takemoto Oil & Fat Co Ltd | プラスチック成形型の製造方法及びプラスチック成形型 |
US6660208B2 (en) * | 2001-03-30 | 2003-12-09 | 3D Systems, Inc. | Detoxification of solid freeform fabrication materials |
JP4969137B2 (ja) | 2006-04-17 | 2012-07-04 | シーメット株式会社 | 光学的立体造形用樹脂組成物 |
-
2008
- 2008-10-30 JP JP2008279411A patent/JP5114362B2/ja not_active Expired - Fee Related
-
2009
- 2009-10-26 WO PCT/JP2009/068734 patent/WO2010050604A1/ja active Application Filing
- 2009-10-26 EP EP09823714.2A patent/EP2351825B1/en not_active Not-in-force
- 2009-10-26 US US12/998,553 patent/US8845948B2/en active Active
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP2351825A4 (en) | 2013-11-06 |
WO2010050604A1 (ja) | 2010-05-06 |
EP2351825B1 (en) | 2017-05-10 |
EP2351825A1 (en) | 2011-08-03 |
JP2010104285A (ja) | 2010-05-13 |
US8845948B2 (en) | 2014-09-30 |
US20110268948A1 (en) | 2011-11-03 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5114362B2 (ja) | 光造形法によって作製され細胞適合化処理を施された3次元物体 | |
Appuhamillage et al. | 110th anniversary: vat photopolymerization-based additive manufacturing: current trends and future directions in materials design | |
Shaukat et al. | A review of multi-material 3D printing of functional materials via vat photopolymerization | |
Melchels et al. | A review on stereolithography and its applications in biomedical engineering | |
Saed et al. | Functionalized poly l-lactic acid synthesis and optimization of process parameters for 3D printing of porous scaffolds via digital light processing (DLP) method | |
Voet et al. | Sustainable photopolymers in 3D printing: a review on biobased, biodegradable, and recyclable alternatives | |
Yao et al. | Photo processing for biomedical hydrogels design and functionality: A review | |
Sun et al. | Modeling the printability of photocuring and strength adjustable hydrogel bioink during projection-based 3D bioprinting | |
Robles Martinez et al. | The history, developments and opportunities of stereolithography | |
Kang et al. | Development of an indirect stereolithography technology for scaffold fabrication with a wide range of biomaterial selectivity | |
Baroli | Photopolymerization of biomaterials: issues and potentialities in drug delivery, tissue engineering, and cell encapsulation applications | |
Field et al. | A tuneable, photocurable, poly (caprolactone)-based resin for tissue engineering—synthesis, characterisation and use in stereolithography | |
Bednarek et al. | Crosslinking of polylactide by high energy irradiation and photo-curing | |
Sandmeier et al. | Solvent-free three-dimensional printing of biodegradable elastomers using liquid macrophotoinitiators | |
Arifin et al. | A comprehensive review of biopolymer fabrication in additive manufacturing processing for 3D-tissue-engineering scaffolds | |
Li et al. | Recent progress of the vat photopolymerization technique in tissue engineering: A brief review of mechanisms, methods, materials, and applications | |
Arcaute et al. | Practical use of hydrogels in stereolithography for tissue engineering applications | |
Beke et al. | 3D scaffold fabrication by mask projection excimer laser stereolithography | |
Pepelnjak et al. | Influence of process parameters on the characteristics of additively manufactured parts made from advanced biopolymers | |
Jeršovaitė et al. | Biocompatibility enhancement via post-processing of microporous scaffolds made by optical 3D printer | |
Huang et al. | Thermally assisted 3D printing of bio-polymer with high solute loading with improved mechanical properties | |
Rengarajan et al. | Assessing leachable cytotoxicity of 3D-printed polymers and facile detoxification methods | |
Koroleva et al. | Laser microstructured biodegradable scaffolds | |
Qi et al. | Employing a combination of direct ink writing and near-infrared-induced photopolymerization facilitates 3D printing of unsupported multi-scale ceramics: The bone tissue engineering approach | |
Lee et al. | Development of three-dimensional alginate encapsulated chondrocyte hybrid scaffold using microstereolithography |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
A131 | Notification of reasons for refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20111213 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120202 |
|
A02 | Decision of refusal |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A02 Effective date: 20120424 |
|
A521 | Request for written amendment filed |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20120720 |
|
A911 | Transfer to examiner for re-examination before appeal (zenchi) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A911 Effective date: 20120727 |
|
TRDD | Decision of grant or rejection written | ||
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20121009 |
|
A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |
|
A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20121015 |
|
FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |
Free format text: PAYMENT UNTIL: 20151019 Year of fee payment: 3 |
|
R150 | Certificate of patent or registration of utility model |
Ref document number: 5114362 Country of ref document: JP Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R150 |
|
S533 | Written request for registration of change of name |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R313533 |
|
R350 | Written notification of registration of transfer |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R350 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
R250 | Receipt of annual fees |
Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: R250 |
|
LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |