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Updated: Jun 20, 2025

08:14
Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
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融化电写聚合物支架和生物打印的整合,通过局部化皮质素传递进行上皮质愈合
Nileshkumar Dubey1, Maedeh Rahimnejad2, W Benton Swanson3
1Faculty of Dentistry, National University of Singapore, 119077 Singapore.
ACS macro letters
|July 18, 2024
概括
这项研究开发了一种新的脚手架,用于使用 rhOSF 装载的纳米粒子在生物打印的 GelMA 墨水和 MF-PCL 网格内治疗烧伤. 这种方法增强了细胞增殖和受控的rhOSF释放,以改善治愈结果.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 皮肤损伤造成了巨大的经济负担,并降低了生活质量.
- 素 (rhOSF) 对于伤口愈合至关重要,但缺乏有效的现场输送方法.
- 现有的脚手架往往无法在伤口愈合过程中提供机械支持.
研究的目的:
- 开发一种机械坚固的,充满细胞的支架,以改善烧伤愈合.
- 创建一个系统来控制在现场输送复合人体骨质素 (rhOSF).
- 在生物打印结构中研究 rhOSF 装载纳米颗粒的有效性.
主要方法:
- 合成的 rhOSF 加载的半孔纳米粒子 (MSN).
- 将MSN纳入带有细胞的凝甲基烯酸 (GelMA) 墨水中.
- 生物打印墨水成融化电写聚乙烯 (PCL) 微纤维 (MF-PCL) 网格.
- 特性纳米粒子大小和rhosf释放动力学.
主要成果:
- 在MSN中,尺寸分布很窄 (82.7 ± 13.2 nm).
- 在16天的时间内控制rhosf释放 (每天约40ng/mL).
- 与空白MSN相比,rhOSF显著增强了细胞增殖.
结论:
- 开发出具有机械能力,充满细胞的植入物用于伤口愈合.
- 证明了持续提供rhOSF的有希望的方法.
- 脚手架显示出治疗烧伤和促进更快愈合的潜力.

