可光疗3D打印的PMBG/TCP双相支架模仿血管系统,用于骨再生
Changru Zhang1,2,3, Ya Ren1,2, Weiqing Kong2,4
1Southwest JiaoTong University College of Medicine, No. 111 North 1st Section of Second Ring Road, Chengdu 610036, China.
International journal of bioprinting
|July 17, 2023
概括
研究人员使用3D打印开发了一种新型的可光修复的半孔生物玻璃 (PMBG) 和三酸 (TCP) 复合脚手架. 这种个性化的支架通过促进血管新生加速骨再生,并为临床生物玻璃应用提供解决方案.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 材料工程 材料工程 材料工程
背景情况:
- 半孔生物玻璃 (MBG) 显示出由于骨质整合,骨质诱导和生物降解性而导致骨再生的潜力.
- MBG的临床使用受到复杂的处理,缺乏个性化,低机械强度和不可预测的降解的限制.
- 需要先进的生物材料来克服这些局限性,以有效修复骨缺陷.
研究的目的:
- 开发一种可光固化的半孔生物玻璃 (PMBG) 材料,用于快速制造.
- 为了创建个性化的,3D打印的PMBG/酸 (TCP) 双相支架.
- 调查TCP内容对脚手架性能和骨再生效能的影响.
主要方法:
- 开发了一种双键功能化的可光修复的半孔生物玻璃 (PMBG) 溶,用于快速光聚合.
- 使用3D打印技术制造了个性化的,高度多孔的PMBG/TCP双相支架.
- 描述了脚手架的机械性能,降解行为,离子释放,并评估了骨再生在体外和体内.
主要成果:
- 在5秒内实现了PMBG溶液的超快速光聚合.
- 成功制造了基于TCP兴奋剂的可调整机械性能和降解率的个性化PMBG/TCP支架.
- 证明PMBG/TCP支架通过释放SiO44-和Ca2+来促进血管生成和加速骨组织再生,从而创造出血管化的微环境.
结论:
- 开发了一个解决方案,用于复杂的处理和缺乏个性化在生物玻璃支架.
- 3D打印的PMBG/TCP双相支架是骨再生的一个有希望的材料.
- 这种先进的支架在骨缺陷修复中具有广泛的临床应用的巨大潜力.
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