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Updated: Jul 23, 2025

08:31
Fabrication of Engineered Vascular Flaps Using 3D Printing Technologies
Published on: May 19, 2022
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通过增材制造和基于牺牲的技术制造的工程血管系统的膨胀补偿,使用热反应性水凝技术
Xue Yang1, Shuai Li2, Xin Sun3
1College of Medicine, Southwest Jiaotong University, No. 144 Jiaoda Road, Chengdu 610031, People's Republic of China.
International journal of bioprinting
|July 17, 2023
概括
使用3D打印和牺牲材料的工程血管制造可以变形. 一种热敏水凝可以纠正这种变形,从而能够精确控制血管大小,从而改善组织工程和in vivo血管透.
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.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 工程血管系统对于体外组织活力至关重要.
- 用牺牲材料进行增材制造是常见的,但会导致尺寸变形.
- 多性F-127 (PF-127) 胀导致未解决的血管变形.
研究的目的:
- 在3D打印的工程血管系统中解决尺寸变形.
- 开发一种准确的工程血管制造方法.
- 为了研究使用热反应性水凝来控制血管系统尺寸.
主要方法:
- 使用了由Pluronic F-127 (PF-127) 制成的3D打印的牺牲模板.
- 采用热敏水凝 (聚N-异烯胺) 和凝甲酸盐) 进行体积缩小.
- 制造的工程血管系统和评估的细胞兼容性 (HUVECs,OCs) 和体内表现.
主要成果:
- 血管直径增加 由于胀而导致牺牲后的模板去除.
- 热反应性水凝诱导收缩,恢复血管系统到设计直径.
- 工程血管系统支持内皮单层的形成和in vivo血管透.
结论:
- 一种热敏的水凝有效地弥补了工程血管系统中牺牲物质的胀.
- 这种方法允许精确控制工程血管系统尺寸.
- 工程血管系统显示出在再生医学应用中促进血管透的潜力.

