基于3D打印的聚卡普罗拉克基含酸:生物活性支架加速骨再生
Hosein Emadi1, Mostafa Baghani1, Maryam Masoudi Rad2
1School of Mechanical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran 14176-14411, Iran.
Polymers
|May 25, 2024
概括
这项研究开发了用于骨修复的3D打印的环酸盐/聚烯酸支架. 添加氧化酸纳米颗粒显著提高了机械强度和细胞活力,显示了骨组织工程的前景.
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.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 迫切的临床需要有效的骨缺陷修复策略.
- 当前骨移植材料和再生方法的局限性.
- 复合脚手架在增强骨再生方面的潜力.
研究的目的:
- 开发和描述新型,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
- 评估这些支架的机械,热和生物特性,用于骨组织工程.
- 评估3D打印脚手架在骨缺陷修复方面的潜力.
主要方法:
- 使用基于挤压的3D打印,制造含有不同度氧化 (CZS) 纳米颗粒的聚烯酸 (PCL) 支架.
- 脚手架属性的表征,包括孔隙性,机械强度 (压力强度),热性能 (点,结晶温度,降解温度),以及在模拟体液 (SBF) 中的酸盐形成.
- 使用MTT测定与MG63细胞进行体外细胞活力评估.
主要成果:
- 脚手架的多孔度在55%至62%之间.
- 增加CZS含量从0到40重量%显著提高了压力强度从2.8到10.9MPa.
- 在SBF和MG63细胞活力 (PC40~29%增加) 中的酸盐形成显著改善,而CZS含量更高.
结论:
- 成功制造了3D打印PCL/CZS复合材料支架,具有增强的机械和生物特性.
- 添加CZS纳米粒子改善了压力强度,生物活性和细胞反应.
- 这些复合脚手架显示出作为用于骨组织工程应用的可植入材料的巨大潜力.


