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Updated: Jul 2, 2025

06:36
3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
9.6K
4D打印的水凝支架具有胀强化特性和可编程变形,用于最小侵入性植入
Bo Liu1,2, Hui Li1, Fengzhen Meng1
1Research Center for Human Tissue and Organs Degeneration, Institute of Biomedicine and Biotechnology, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, Shenzhen, 518055, China.
Nature communications
|February 21, 2024
概括
新的动态耐热聚氨使得脚手架的4D打印成为可能. 这些材料提供形状记忆和可编程变形,用于最小侵入性植入,并支持组织再生.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 生物医学工程 生物医学工程
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 三维打印允许高精度的个性化脚手架设计.
- 复杂的,预先形成的支架的最小侵入性植入仍然是一个重大挑战.
- 需要先进的材料来克服脚手架交付和现场形成的局限性.
研究的目的:
- 开发用于多材料四维打印的新型两动态热稳固聚氨.
- 为了创建具有体温触发形状记忆和水触发可编程变形的支持性支架.
- 为了实现最少的侵入性输送和现场形成复杂的3D支架.
主要方法:
- 制造两性动态耐热聚氨.
- 使用多材料四维打印技术.
- 形状记忆效应,可编程变形和由胀引起的硬化.
主要成果:
- 开发的聚氨具有体温触发的形状记忆,用于1D临时形状固定,从而促进过导管输送.
- 植入的脚手架恢复到2D模式,并通过胀不匹配进行可编程转化为3D结构.
- 通过水诱导的微相分离实现了由软到硬的过渡.
结论:
- 开发的动态耐热聚氨集成形状记忆,可编程可变形性和抗胀强化.
- 这些特性使得它们成为支持性填空脚手架的有希望的材料.
- 这些材料有助于在组织工程应用中进行最小侵入性植入和现场支架形成.
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