动态交叉连接的颗粒状水凝用于3D打印和治疗输送
Hung-Pang Lee1, Ryan Davis1, Ting-Ching Wang2
1Biomedical Engineering, College of Engineering, Texas A&M University, College Station, Texas 77843, United States.
ACS applied bio materials
|August 16, 2023
概括
研究人员使用动态共价键开发了先进的颗粒状水凝,以提高结构稳定性. 这些可注射和自我愈合的生物材料对组织工程和3D打印应用有很大的希望.
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.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 颗粒状水凝在组织工程和3D打印中比散装水凝具有优势,包括可注射性和多孔性.
- 提高注射后颗粒状水凝的结构稳定性对于它们的治疗应用至关重要.
- 可逆和动态共价交叉连接呈现了一种新的策略,用于增强水凝的特性.
研究的目的:
- 通过使用可逆动态共价键的粒子间交联来开发具有增强结构稳定的颗粒状水凝.
- 研究这些新型颗粒状水凝的可注射性,自我愈合性和机械性能.
- 评估这些水凝作为细胞招募和治疗输送的支架的潜力.
主要方法:
- 碎片化光交联散装水凝成化物或化物功能化微凝,由氏丁硫酸盐衍生.
- 通过混合功能化微凝,通过可逆子键诱导粒子间的交联.
- 由此产生的颗粒状水凝具有机械稳定性,剪切薄化,自我愈合,多孔性和生长因子释放的特征.
主要成果:
- 开发的颗粒状水凝表现出剪切稀释和自我愈合的特性,从而实现了有效的注射性和3D打印.
- 在不需要二次交叉连接步骤的情况下实现了高机械稳定性.
- 增强的多孔性和从水凝中持续释放生长因子促进了协同的细胞招募.
结论:
- 可逆粒子间交联是一种可行的策略,可以提高颗粒状水凝的结构稳定性.
- 这些工程颗粒状水凝是有希望的可注射和3D打印的支架,用于组织工程和治疗.
- 这项研究强调了动态共价化学在设计再生医学先进生物材料方面的潜力.
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