相关实验视频
Updated: Jun 21, 2025

06:36
3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
9.6K
制造具有多尺度孔隙性的3D打印脚手架
Rafał Podgórski1, Michał Wojasiński1, Artur Małolepszy1
1Faculty of Chemical and Process Engineering, Warsaw University of Technology, Waryńskiego 1, 00-645 Warsaw, Poland.
ACS omega
|July 15, 2024
概括
这项研究介绍了一种简单的方法,用于创建多孔的3D打印骨架,使用聚烯酸,β-三酸和聚乙烯糖醇. 该技术通过随时可用的材料和设备增强生物相容性和骨再生.
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.
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 多孔材料增强了骨组织的再生,但也带来了生产挑战.
- 3D打印为骨植入物提供了潜力,需要提高效率和生物相容性.
- 现有的多孔脚手架制造方法存在局限性.
研究的目的:
- 开发一种简单的方法来生产用于3D打印多孔骨架的聚合物陶丝.
- 在它们的表面上创建微米尺度的多孔结构的支架.
- 为了提高毛孔支架生产的效率和可访问性,用于骨再生.
主要方法:
- 使用聚烯酸盐 (PCL),β-三酸 (β-TCP) 和聚乙烯糖醇 (PEG) 作为产物.
- 采用压力丝挤出来制造PCL/β-TCP/PEG丝,用于化丝制造 (FFF) 3D打印机.
- 在乙醇中冲洗3D打印的支架以去除PEG,揭示表面微孔性和陶颗粒.
主要成果:
- 成功生产了适合FFF3D打印的柔性纤维.
- 在去除PEG后,揭示了组织良好的微孔结构,并在脚手架表面暴露了陶颗粒.
- 证明了良好的打印精度,非细胞毒性质和显著的MG63细胞对齐.
- 在没有先进设备的情况下实现了多孔脚手架生产.
结论:
- 提出的方法提供了一个简单的方法来制造有孔的PCL/β-TCP支架用于骨再生.
- 开发的光纤与标准的FFF3D打印机兼容,从而促进了更广泛的可访问性.
- 该技术有效地创建了具有增强表面特性的支架,以改善细胞相互作用和潜在的骨生长.

