智能设计用于混合生物打印可扩展和可活性的组织结构
Niji Nandakumar1, Subramania Iyyer2, Thadi Mohan3
1Amrita Centre for Nanosciences and Molecular Medicine, Amrita Vishwa Vidyapeetham, Kochi, India.
Tissue engineering. Part A
|November 6, 2023
概括
混合生物打印创新保护细胞免受热损伤. 新的结构和细胞打印模式提高了3D生物打印结构的可行性和功能,用于组织工程.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 混合生物打印将融挤出聚合物和生物墨水结合起来,用于3D构造.
- 混合生物打印中的高温会导致细胞损伤,影响结构的可行性.
- 在混合生物打印过程中保护细胞对于功能性组织制造至关重要.
研究的目的:
- 研究新的结构架构模式 (SAP) 和细胞打印模式 (CPP).
- 制定策略,以减轻混合生物打印中细胞的热损伤.
- 提高3D生物打印生物结构的可行性和功能.
主要方法:
- 开发并实施了一种用于热塑性聚合物打印的新型SAP.
- 设计了一个相关的CPP,以尽量减少对细胞的热暴露.
- 在新开发的与传统的混合生物打印结构中比较热损伤.
主要成果:
- 新开发的SAP和CPP显著减少了细胞的热损伤.
- 使用新型模式的混合生物打印构造显示出更好的细胞保护.
- 与传统的混合生物打印方法相比,已经证明了较低的热影响.
结论:
- 新的SAP和CPP提供了一个改进的混合生物打印策略.
- 这种方法有效地保护细胞免受与温度相关的损伤.
- 能够开发出更大,更活的结构,用于人类规模的应用.


