制造交联多糖基水凝的技术及其在微生物三维生物打印中的作用 - - 综述
Yamini Sharma1, Vijayalakshmi Shankar2
1School of Biosciences and Technology, Vellore Institute of Technology, Vellore - 14, India.
International journal of biological macromolecules
|August 10, 2023
概括
三维生物打印利用新的水凝来创建复杂的组织结构. 这项技术为先进的生物医学和环境应用提供了潜力,尽管对于体外感染模型需要进一步研究.
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.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 三维 (3D) 生物打印正在获得吸引力,因为它能够制造模仿自然解剖学的结构.
- 开发新型生物材料和生物墨水对于改善可打印能力和细胞融合至关重要.
- 水凝,特别是交联多糖,是提供可调节特性的关键材料,用于控制细胞微环境.
研究的目的:
- 审查各种水凝在3D生物打印中的性能和应用.
- 突出水凝特性对细胞粘附,增殖和微环境调的重要性.
- 探索3D生物打印在创造功能性组织结构和推进微生物生物打印方面的潜力.
主要方法:
- 审查有关水凝和3D生物打印技术的现有文献.
- 分析水凝特性,如可打印性,粘附性和细胞增殖性.
- 讨论制造微型水凝和集成电池的方法.
- 探索响应刺激的水凝设计,用于动态组织结构.
主要成果:
- 具有可调节特性的水凝可以微调细胞微环境.
- 微尺度的水凝制造允许细胞的模式集成用于受控的组织架构.
- 3D生物打印使得能够创建具有可修改形状和行为的结构,以应对环境刺激.
- 微生物生物打印为生物医学和环境应用提供了一个有前途的途径.
结论:
- 水凝是3D生物打印的多功能材料,可以创建复杂和功能性的组织结构.
- 控制结构架构对于生物打印组织的预期功能至关重要.
- 需要进一步的研究来探索3D生物打印在体外感染模型中的应用.
- 3D生物打印,特别是用水凝,对各种生物医学和环境进步具有重大潜力.


