[8]uril介导的超分子和光交联互穿透网络水凝矩阵用于3D生物打印
Yuqing Wang1, Alexander Matthias Bimmermann1, Meik Neufurth2
1Department of Chemistry, Johannes Gutenberg University Mainz, Duesbergweg 10-14, 55128, Mainz, Germany.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|March 27, 2024
概括
这项研究引入了一种用于3D生物打印的新型互穿网络 (IPN) 生物墨水. 生物墨水提供可调节的刚性和动态特性,支持组织工程应用的细胞增殖和分化.
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.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 设计用于3D生物打印的生物墨水是具有挑战性的,因为对物理,化学和生物化学性质的复杂要求.
- 现有的生物墨水往往难以平衡矩阵刚度与重要的细胞支持机制,如压力放松.
研究的目的:
- 开发一种新的互穿网络 (IPN) 生物墨水,具有可调节的机械性能和动态特性,用于3D生物打印.
- 为了创建一种促进细胞增殖和分化,同时保持结构完整性的生物墨水.
主要方法:
- 合成的星形聚乙烯糖醇,用三或光活性来功能化.
- 形成3D网络使用超分子宿主-客人复杂化与[8]uril (CB[8]).
- 采用光化学二分化来对材料硬化和IPN形成进行时空控制.
主要成果:
- 由此产生的水凝呈现出快速放松,支持细胞增殖和分化.
- 光化学辐射通过CB内的stilbazolium二元化迅速增加了水凝的刚性[8].
- 开发的IPN生物墨水表现出更高的形式稳定性,同时保持动态性质.
结论:
- 这种模块化方法可以设计用于3D生物打印的可挤出,细胞友好的动态生物材料.
- 可调节的IPN生物墨水为先进的组织工程和再生医学应用提供了一个有前途的平台.


