基于pH的响应性胆汁功能化氨酸基基组织粘合水凝,用于注射和三维生物打印
Hatai Jongprasitkul1, Vijay Singh Parihar1, Sanna Turunen1,2
1Biomaterials and Tissue Engineering Group, BioMediTech, Faculty of Medicine and Health Technology, Tampere University, 33720 Tampere, Finland.
ACS applied materials & interfaces
|July 6, 2023
概括
这项研究引入了用于3D生物打印的新型氨酸生物墨水,提高了打印能力和准确性. 酸功能化氨酸 (HAGA) 和氨酸甲酸 (HAMA) 混合物为组织工程应用提供了增强的特性.
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.
- 在3D生物打印中使用3D生物打印
背景情况:
- 氨酸 (HA) 生物墨水在基于挤出的3D生物打印中面临着挑战,包括不良的打印能力和低精度.
- 开发先进的生物墨水对于创建功能性组织结构和改善再生医学结果至关重要.
研究的目的:
- 为3D生物打印开发一种基于氨酸的新型生物墨水,其打印能力,准确性和功能性质得到了改进.
- 通过结合酸功能化氨酸 (HAGA) 和氨酸甲基烯酸盐 (HAMA) 来解决现有的氨酸生物墨的局限性.
主要方法:
- 通过混合酸功能化氨酸 (HAGA) 和氨酸甲基酸 (HAMA) 来制备一个双成分生物墨水.
- 该HAGA组件用于pH依赖的粘度调节,以提高在生理温度下注射和打印能力.
- 哈马组件用于印刷后的光交联,以形成一个稳定的HAGA-HAMA水凝网络.
主要成果:
- 与普通HAMA相比,HAGA-HAMA生物墨水显著提高了打印能力和打印准确性.
- 由此产生的水凝表现出增强的粘弹性和稳定的胀行为.
- 该HAGA成分提供了pH调节性,组织粘附性和抗氧化活性,因其在现场的尺寸稳定性,有可能直接应用于受感染的伤口部位.
结论:
- 开发的HAGA-HAMA生物墨水有效地克服了3D生物打印中传统的氨酸生物墨水的局限性.
- 这种新的生物墨水提供了增强的打印能力,准确性和有价值的生物功能,使其对组织工程和伤口愈合应用具有前景.
- 生物墨水能够直接在组织表面上打印,再加上其稳定性和生物活性,突出了其对先进生物医学应用的潜力.


