使用凝作为牺牲网络和3D悬浮浴的水凝的多材料体积增材制造
Morgan B Riffe1, Matthew D Davidson2, Gabriel Seymour3
1Material Science and Engineering Program, College of Engineering and Applied Science, University of Colorado Boulder, Boulder, CO, 80303, USA.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|January 20, 2024
概括
体积增材制造 (VAM) 能够快速3D打印水凝. 研究人员使用牺牲等来提高树脂粘度,以打印复杂的,多材料结构的封装细胞.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 增材制造 增材制造 增材制造
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 卷度增材制造 (VAM) 提供快速,无层的3D打印反应性树脂.
- 使用VAM打印软水凝和多材料结构,由于前体粘度低,因此存在重大挑战.
- 与VAM的速度相比,现有方法如光刻和直接墨水写作是耗时的.
研究的目的:
- 开发一种使用VAM打印细胞相容的多材料水凝结构的方法.
- 为了克服在VAM中打印低粘度水凝前体的局限性.
- 为了证明VAM的实用性,用于创建具有可调节性质的带有细胞的3D结构.
主要方法:
- 在VAM打印中,用牺牲式凝调节聚乙烯糖醇 (PEG),氨酸 (HA) 和聚烯胺 (PA) 宏的粘度.
- 一个含有凝和HA的耐切割悬浮浴被用于挤出油墨以制造多材料树脂.
- 甲基化HA (MeHA) 和凝甲基化物 (GelMA) 树脂用封装的介质体细胞 (MSC) 打印.
主要成果:
- 使用VAM与凝修饰树脂成功打印了细胞相容的水凝结构.
- 通过将油墨挤出到基于凝的悬浮浴中,证明了制造多材料结构.
- 观察到,印刷结构中的局部水凝特性影响了MSC在培养过程中的传播行为.
结论:
- 牺牲凝是一种有效的策略,可以提高VAM中的软水凝的打印能力.
- VAM与基于凝的悬浮浴相结合,可以创建复杂的多材料结构.
- 这种方法促进了用于组织工程应用的3D细胞载荷支架与空间控制的微环境的开发.
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