温度控制的3D冷打印油墨由酸盐和阿加尔混合制成
Leo Lou1, Boris Rubinsky1,2
1Department of Bioengineering, University of California Berkeley, Berkeley, CA 94720, USA.
Gels (Basel, Switzerland)
|September 27, 2023
概括
这项研究引入了用于温度控制3D冷打印 (TCC) 的阿加酸生物墨水,提高了结构保真度,减少了组织工程应用的交叉连接时间.
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:
- 传统的3D生物打印在打印大型器官方面面临局限性,原因是结构刚度低和细胞活力问题.
- 温度控制的3D冷打印 (TCC) 通过voxel结来增强结构完整性和细胞保存.
- 目前用于TCC的酸盐基墨水表现出缓慢的交叉连接器扩散和较差的打印保真度.
研究的目的:
- 为TCC.开发和评估一种新型的阿加尔-酸生物墨水.
- 为了克服TCC协议中仅含酸盐的油墨的局限性.
- 为了提高打印保真度,并减少TCC的交叉连接时间.
主要方法:
- 一种阿加-酸生物墨的配方.
- 使用受温度控制的沉积和结用于voxel固化.
- 在热水浴中采用印刷后交叉连接工艺.
- 评估打印保真度和交叉连接效率.
主要成果:
- 在TCC诱导的结之前,酸酸墨水在结温度以上的温度下成功捕获了结构.
- 阿加凝提供了最初的结构支持,提高了打印效果.
- 化亚格域的存在促进了更快的CaCl2扩散,减少了交叉连接的持续时间.
- 新的生物墨水与仅含酸盐的墨水相比,显示出更好的打印保真度.
结论:
- 藻酸生物墨水是TCC的一个有前途的材料,解决了以前配方的关键局限性.
- 这种方法提高了组织工程中TCC的结构保真性和工艺效率.
- 开发的生物墨水支持创建更大,更复杂的工程组织.


