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Updated: Jun 26, 2025

06:36
3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
9.6K
不同类型的水凝支架通过流动诱导立体石版3D打印技术进行3D打印
Narges Mohammad Mehdipour1, Ashna Rajeev1, Hitendra Kumar2
1Department of Chemical and Petroleum Engineering, University of Calgary, 2500 University Drive NW, Calgary, Alberta T2N 1N4, Canada.
Biomaterials advances
|May 14, 2024
概括
研究人员开发了流动诱导的光刻法,以创建可调节的3D支架用于组织植入物. 这项技术使用了一种新的生物墨水,并产生具有优良机械性能和高细胞活性的材料.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 重要器官拥有复杂的多孔网络,用于营养和氧气交换.
- 这些网络在结构秩序和机械强度方面呈现区域差异.
- 开发具有可调节的异构性质的仿生支架对于再生医学至关重要.
研究的目的:
- 引入一种新的技术,即流动诱导的光刻法,用于制造可调节的无极形3D结构.
- 开发和描述一种由二氧化碳纳米棒 (Ti) 和高酸纳米粘土 (KLT) 在GelMA/PEGDA悬浮液中组成的新生物墨水.
- 评估该技术在为组织工程应用创建细胞载荷支架方面的潜力.
主要方法:
- 通过操纵流速来控制生物墨水中的粒子对齐,采用了流动诱导光刻法.
- 使用紫外线光触发的GelMA/PEGDA预聚合物的聚合,以结定向微观结构.
- 在剪切悬浮剂上进行了细胞活力测试,以评估生物相容性.
主要成果:
- 通过控制悬浮体的流量,成功地实现了对齐的粒子微观结构.
- 制造的水凝表现出与人体组织相当的机械性能.
- 在充满细胞的支架中,高细胞活力 (>95%) 在一周的时间内保持.
结论:
- 流动诱导光刻法为创建异型组织植入物提供了一种新的方法.
- 开发的生物墨水和技术适用于非细胞支架和细胞载荷结构.
- 这种方法可以开发出具有可调节性质的先进生物材料,用于再生医学.

