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Updated: Jul 3, 2025

08:24
Bioinspired Soft Robot with Incorporated Microelectrodes
Published on: February 28, 2020
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合并BioActuation和BioCapacitive属性:3D生物打印设备使用自我储存的能量进行自我刺激
Brenda G Molina1, Judith Fuentes2, Carlos Alemán1
1Departament D'Enginyeria Química, EEBE, Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Eduard Maristany 10-14, Ed. I2, 08019, Barcelona, Spain; Barcelona Research Center for Multiscale Science and Engineering, Universitat Politècnica de Catalunya, C/ Eduard Maristany 10-14, Ed. C, 08019, Barcelona, Spain; Institute for Bioengineering of Catalonia (IBEC), The Barcelona Institute of Science and Technology, Baldiri Reixac 10-12, 08028, Barcelona, Spain.
Biosensors & bioelectronics
|February 13, 2024
概括
研究人员使用凝/纤维素和聚3,4-乙烯二氧化) 纳米粒子 (PEDOT NPs) 开发了一种新的导电BioInk. 这种新型材料使3D生物打印结构能够作为组织工程应用中的生物电容器和生物执行器发挥作用.
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.
- 生物电子学 生物电子学
背景情况:
- 细胞载荷的水凝的3D生物打印在组织工程中提供了先进的应用.
- 开发具有特定特性的新型生物墨水对于推进3D生物打印至关重要.
- 生物混合设备和功能组织结构需要导电材料.
研究的目的:
- 合成和3D生物打印一种电导生物墨水,用于增强细胞功能和设备制造.
- 为了研究导电性聚-3,4-乙烯二氧化) 纳米颗粒 (PEDOT NPs) 对细胞活力和分化的影响.
- 评估3D生物打印结构的能量储存和执行能力.
主要方法:
- 一种生物墨水的合成,该生物墨水由凝/纤维素液凝,C2C12小鼠肌细胞和5%重/重 PEDOT NPs组成.
- 将电导生物墨3D生物打印成结构结构.
- 在印刷结构中评估细胞活力,分化和肌管功能.
- 将印刷结构描述为生物电容器,并评估其生物执行器性能.
主要成果:
- 纳入PEDOTNP对细胞活力,分化和髓管功能产生了积极的影响.
- 3D生物打印结构显示了生物电容器的行为,储存了大量的能量 (0.5mF/cm2).
- 这些结构作为生物执行器,展现自我刺激与收缩 (2738μN) 约50分钟.
结论:
- 开发的导电生物墨水有助于功能3D结构的生物制造.
- 生物墨水增强细胞功能,并使能产生储能和自动执行的生物混合装置.
- 这项技术有可能在组织工程,生物混合机器人和生物电子学方面取得进展.

