具有调整机械性能的工程生物反应器,使用Vat光聚合
Gokce Altin-Yavuzarslan1,2, Naroa Sadaba2, Sierra M Brooks3
1Molecular Engineering and Sciences Institute, University of Washington, Box 351700, Seattle, WA, 98195, USA.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|December 18, 2023
概括
工程生物材料 (ELM) 现在是3D打印的生物反应器,具有可调节的特性. 将甘油添加到聚乙烯甘) 二烯酸盐 (PEGDA) 树脂中,可以产生机械坚固的水凝,用于各种应用.
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
- 生物工程是生物工程.
背景情况:
- 工程生物材料 (ELM) 对生物生产具有前景,但在可加工性和机械性质控制方面面临挑战.
- 当前的设计难以创造复杂的形状,并确保材料在各种环境中的完整性.
研究的目的:
- 开发3D打印的工程生物材料 (ELM) 作为具有任意几何形状和可调节的机械性能的生物反应器.
- 为了克服水性环境中的聚乙烯甘二烯酸盐 (PEGDA) 水凝的胀和破裂限制.
主要方法:
- 利用光聚合来3D打印ELM生物反应器,使用聚乙烯甘二烯酸盐 (PEGDA) 作为前体.
- 在PEGDA树脂配方中加入糖,以提高水凝的性和水的稳定性.
- 研究了聚合物度对机械性能和生物生产效率的影响.
主要成果:
- 成功制造出3D打印的ELM生物反应器,具有任意形状和可调节的机械性能 (模块和性).
- 添加糖显著改善了PEGDA水凝的机械性,防止水中的胀和骨折.
- 在不同度的聚合物中,ELM生物反应器保持了代谢活性,尽管度更高会降低生物生产.
结论:
- 3D打印的ELM提供了一个多功能平台,用于创建具有定制机械特性的生物反应器.
- 糖醇修饰的PEGDA水凝为水浸生物制造应用提供了强大的解决方案.
- 这些先进的ELM生物反应器具有可持续建筑,食品生产和生物医学设备的潜力.


