在用化电写纤维网加强之前和之后,在水凝系统中,负载诱导的流体加压
Eng Kuan Moo1, Mohammadhossein Ebrahimi2, Andrei Hrynevich3
1Department of Technical Physics, University of Eastern Finland, Finland; Department of Mechanical and Aerospace Engineering, Carleton University, Canada; Human Performance Laboratory, Faculty of Kinesiology, University of Calgary, Canada.
概括
融电写 (MEW) 纤维网增强了像GelMA这样的水凝中的负载诱导的流体加压,为组织工程提供了可调节的刺激. 这种增强机制取决于水凝的交叉连接特性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 机械生物学 机械生物学
背景情况:
- 在机械加载的水凝中,流体压力暂时发展,但很难控制.
- 电写 (MEW) 能够实现纤维网的3D打印,可以加强水凝.
- MEW网格的增强机制,特别是关于流体加压的增强机制,尚未完全理解.
研究的目的:
- 为了研究MEW网格在不同水凝 (GelMA,阿加罗斯,酸盐) 中的增强作用.
- 为了确定负载诱导的流体加压在MEW网格增强中的作用.
- 探索水凝交叉连接如何影响MEW网格增强和流体加压.
主要方法:
- 制造20微米纤维直径的MEW纤维网.
- 单独测试水凝和作为MEW-水凝复合材料的测试,使用微缩水和不受限制的压缩.
- 使用双相赫兹和混合物模型分析机械数据以评估流体压缩.
主要成果:
- 在水凝中,MEW网格改变了张力-压缩模块比率.
- 只有在共价交联的GelMA水凝中,MEW网格增强了负载诱导的流体加压.
- 阿加洛斯和酸盐水凝没有显示MEW网格的增强液体加压.
结论:
- 在水凝中,负载诱导的液体加压可以通过MEW纤维网格来增强.
- 增强取决于水凝的交叉连接类型,共价交叉连接对于有效的网格紧张至关重要.
- MEW网状设计为控制流体压力提供了未来的潜力,作为组织工程中可调节的细胞生长刺激剂.


