基于凝甲烯基 (GelMA) 的生物材料油墨:用于3D/4D打印的工艺科学和当前状态
Soumitra Das1, Jeyapriya Thimukonda Jegadeesan1, Bikramjit Basu1
1Materials Research Centre, Indian Institute of Science, Bangalore, India 560012.
Biomacromolecules
|March 20, 2024
概括
本综述探讨了用于3D打印的生物工程策略,重点是用于组织再生的凝甲基 (GelMA). 它详细介绍了控制凝和交叉链接如何优化生物材料油墨的可打印性和细胞活力.
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.
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 增材制造 (三维打印) 对组织工程具有前景,但生物材料选择和过程理解仍然是挑战.
- 生物大分子对于3D打印要求至关重要,例如可打印性,可构建性和生物相容性.
- 凝甲烯基 (GelMA) 是一种在组织工程中广泛使用的可生物打印材料.
研究的目的:
- 审查生物工程方法来控制生物材料油墨的风质,可打印性和可构建性.
- 专注于GelMA作为组织工程的支架材料和细胞载体.
- 讨论影响GelMA基油墨可打印性和生物物理性质的因素.
主要方法:
- 讨论生物材料油墨的凝和交叉链路策略.
- 分析了GelMA油墨的风质,粘弹性和剪切稀释性能.
- 检查混合化技术来修改GelMA墨水的功能.
- 考虑了3D挤出打印参数的影响.
主要成果:
- 强调了GelMA在各种组织工程应用中的多功能性.
- 介绍了调节GelMA油墨机械,胀,生物降解和细胞特性的策略.
- 与其他生物聚合物,纳米填充剂和微载体的混合增强了GelMA墨水的性能.
- 强调了AI/ML在预测可打印性和属性的作用.
结论:
- 优化凝和交叉链接是成功使用GelMA进行3D生物打印的关键.
- 混合化和先进的计算方法可以进一步增强用于临床应用的基于GelMA的生物墨水.
- 本综述提供了关于开发用于再生医学的先进生物材料的见解.


