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Updated: Jun 24, 2025

06:52
4D Printed Bifurcated Stents with Kirigami-Inspired Structures
Published on: July 25, 2019
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生物降解的增材制造 - 从粉末到血管支架
Dong Bian1, Zhipei Tong1, Gencheng Gong1,2
1Medical Research Institute, Department of Orthopedics, Guangdong Provincial People's Hospital (Guangdong Academy of Medical Sciences), Southern Medical University, Guangzhou, 510080, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|June 5, 2024
概括
使用增材制造开发了一种新的基于的生物可吸收支架 (BVS). 这种新型支架显示出有前途的生物相容性和机械强度,有可能推进可生物降解支架技术.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 材料工程 材料工程 材料工程
- 医疗器械开发 医疗器械开发
背景情况:
- 生物吸收式支架 (BVS) 对于心血管治疗至关重要.
- 目前的基于,铁和的BVS具有局限性.
- 新型生物降解金属是下一代BVS所需要的.
研究的目的:
- 开发一种使用 (Mo) 的新型生物可吸收支架 (BVS).
- 通过增材制造来研究薄壁护肤剂的制造.
- 评估基于Mo的BVS的性能和性能.
主要方法:
- 精细的Mo粉末的选择性激光化 (SLM) 以产生薄壁Mo.
- 对成型质量,微观结构,机械性能和降解的系统分析.
- 用血管细胞进行体外生物相容性测试.
- 在大鼠腹部大动脉模型中的体内评估.
主要成果:
- 几乎全密度,没有裂纹的薄壁Mo由SLM制造.
- 成功制造了带有薄支架 (≤100μm) 的基于Mo的支架.
- SLM Mo的强度与Mg和Zn对应物的强度相当.
- 显著的体外生物相容性与低血解和血栓风险.
- 在体内与血管组织的兼容性以及动物模型中的足够支持.
结论:
- 增材制造使得基于Mo的新型生物可吸收支架的生产成为可能.
- SLM Mo 具有出色的机械性能和生物相容性.
- 这项技术可能开启了基于的支架开发的新时代.

