通过增材制造技术生成有机结构的系统审查
Alex Bernadi-Forteza1, Michael Mallon2, Christian Velasco-Gallego1
1Research Group ARIES, Higher Polytechnic School, Nebrija University, 28040 Madrid, Spain.
Polymers
|July 27, 2024
概括
增材制造 (AM) 为骨组织工程创造了复杂的多孔支架. 虽然格子和有机结构很常见,但目前的方法缺乏对有机骨架的自支设计.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 医疗设备制造业 医疗设备制造业
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 增材制造 (AM) 能够实现复杂的几何制造,这对于医疗假肢和骨科应用至关重要.
- 毛孔支架对于骨组织工程至关重要,需要精确控制毛孔特征.
- 在复制生物相容材料的解剖形状方面,AM提供了无与伦比的适应性.
研究的目的:
- 系统地审查关于通过AM用于骨应用的多孔支架生成的研究.
- 分析不同的AM技术,材料和结构类型.
- 确定用于工程自支持的随机可打印多孔框架的尖端方法.
主要方法:
- 对多孔骨架的增材制造技术进行系统的文献综述.
- 分析材料选择和结构设计,包括格子和有机形式.
- 评估用于脚手架制造的粉床融合技术.
主要成果:
- 在AM生成的支架中,格子结构是最常被分析的.
- 使用粉末床融合印刷的数学模型有机结构的显著趋势.
- 现有的研究没有提出有机骨架的自支设计.
结论:
- 增材制造是先进的多孔骨架的关键.
- 需要进一步的研究来开发用于骨再生的自支有机结构.
- 为患者特定的功能性骨植入物优化AM仍然是一个活跃的领域.
相关概念视频
Bioreactor Controls-III
Strain improvement is a foundational strategy in industrial microbiology aimed at maximizing microbial productivity, particularly because natural isolates typically yield commercially valuable products in very low concentrations. Although optimizing the culture medium and environmental conditions can improve yields, these adjustments are inherently limited by the organism’s genetic potential. As a result, the focus shifts toward genetic modifications to enhance biosynthetic capacity. The...
Production of Organic Acids
Lactic acid, an important organic acid extensively applied in food, pharmaceutical, and biodegradable polymer industries, is primarily produced via microbial fermentation. This method is favored over chemical synthesis due to its environmental sustainability and capacity for enantiomerically pure product formation. Among various microbial processes, the fermentation of starch-based substrates stands out due to the abundance and renewability of raw materials like corn and potatoes.Hydrolysis of...


