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Updated: Jun 26, 2025

08:31
Fabrication of Engineered Vascular Flaps Using 3D Printing Technologies
Published on: May 19, 2022
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用3D打印的,基于酸盐的可生物吸收的血管支架用于冠状动脉血管形成
Yonghui Ding1,2, Liam Warlick3, Mian Chen2
1Centre for Advanced Regenerative Engineering (CARE), Northwestern University, Evanston, IL 60208, USA.
Bioactive materials
|May 17, 2024
概括
这项研究引入了一种使用先进制造技术的新型,薄型,可生物吸收的血管支架 (BVS). 药物排泄BVS (DE-BVS) 在动物模型中证明了与金属支架相比的安全性和有效性.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 心血管工程 心血管工程
- 医疗器械开发 医疗器械开发
背景情况:
- 金属药物释放支架 (DES) 有其局限性.
- 目前的基于聚合物的可生物吸收的血管支架 (BVS) 具有厚厚的支架,并引起炎症,导致较差的临床结果.
- 需要改进BVS技术.
研究的目的:
- 开发一种具有临床相关的薄支架厚度的新型药物排泄BVS (DE-BVS).
- 使用可光聚合的,以酸盐为基础的生物材料和添加剂制造用于高通量BVS生产.
- 在临床前动物模型中评估开发的BVS和DE-BVS的安全性和有效性.
主要方法:
- 使用增材制造制造62微米支架厚度的BVS的制造.
- 通过工程聚合物涂层将Everolimus纳入用于控制药物释放.
- 在猪冠状动脉中部署BVS和DE-BVS,并在28天后评估血管通透性和炎症.
主要成果:
- 高吞吐量生产的BVS在每分钟一个脚手架.
- 在猪冠状动脉中成功部署了BVS和DE-BVS.
- BVS和DE-BVS证明了安全性和有效性,保持了血管通透性,炎症概况与商业金属DES相似.
结论:
- 开发的薄杆BVS和DE-BVS显示出作为当前金属DESs的替代品的希望.
- 增材制造使BVS具有改进的特性能够高效地生产.
- 临床前结果支持这种新型BVS技术在治疗冠状动脉疾病方面的潜力.

