开发基于等离子体的3D打印系统,以提高3D脚手架的生物相容性
Seung Hyeon Kim1,2, Jae Seo Lee1, Sang Jin Lee3
1Department of Dentistry, Graduate School, Kyung Hee University, 26 Kyungheedae-ro, Dongdaemun-gu, Seoul 02447, Republic of Korea.
Biofabrication
|June 19, 2023
概括
这项研究引入了一种基于等离子体的新型3D打印方法,以提高生物相容性. 层层的等离子体处理的支架显示出增强的细胞粘附和组织再生用于组织工程.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 表面科学是一门学科.
背景情况:
- 融合沉积建模 (FDM) 3D打印用于组织工程,但产生细胞亲和力和生物相容性差的支架.
- 在3D打印中,材料挤出技术限制了支架的表面特性,以有效地再生组织.
研究的目的:
- 通过使用通过等离子处理进行表面修饰来提高3D打印支架的生物相容性.
- 开发一种基于等离子体的新型3D打印系统,以改善脚手架制造.
主要方法:
- 设计了一个双头3D打印系统,将一个等离子体设备与标准的FDM打印机头集成在一起.
- 对3D打印的脚手架进行了层层的等离子处理.
- 评估了脚手架的特性 (可湿性,粗性,蛋白质吸附性),以及细胞粘附,细胞增殖 (体外),组织透和原封装 (体内).
主要成果:
- 血治疗显著增加了脚手架的湿透性,粗性和蛋白质吸附性.
- 层层处理等离子体 (LBLT) 支架在体外表现出增强的细胞粘附和细胞增殖.
- 与未经处理的支架相比,LBLT支架在体内表现出改善的组织透和减少的原封装.
结论:
- 开发的基于等离子体的3D打印方法有效地提高了用于组织工程的支架生物相容性.
- 这种一步制造方法提供了一个有希望的平台,可以克服当前3D脚手架工程的局限性.
- 该系统对不同气体或前体水平的适应性表明,该系统对各种组织工程应用具有广泛的潜力.


