通过电旋参数选择控制医疗级脚手架的机械性能
Clayton J Culbreath1,2, Seth D McCullen1,2, O Thompson Mefford2,3
1Poly-Med, Inc. Anderson, South Carolina 29625, United States.
ACS omega
|September 9, 2024
概括
电可以为组织工程创造可再吸收的纤维性支架. 为PCL和PLLA等材料优化工艺参数,可以为临时植入物提供可调节的机械性能.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 聚合物工程 聚合物工程
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 电 (ES) 是创建用于再生医学,组织工程和外科植入物中的纤维材料的关键技术.
- 植入物ES的商业化增加了对可再吸收电产品的需求.
- 添加制造的可吸收电网提供可调节的多孔性,可模拟细胞环境并帮助组织再生.
研究的目的:
- 研究工艺参数对可再吸收电支架的结构性质关系的影响.
- 描述医疗级别的非性聚合物,包括用于架构制造的聚烯酸 (PCL),聚烯酸 (PLLA) 和共聚合物 (Lactoflex).
- 了解过程参数相互作用如何影响脚手架密度和机械性能.
主要方法:
- 使用电 (ES) 来制造PCL,PLLA和Lactoflex的无架.
- 研究了工艺参数的影响,包括距离采集器和发放速度的距离.
- 在增材制造过程之前,期间和之后,包括机械测试和微观结构分析在内,描述了脚手架的性能.
主要成果:
- 电过程参数,收集器距离和分配速度显著影响了脚手架密度和结构.
- 由PLLA,PCL和Lactoflex制成的可再吸收的支架表现出广泛的机械性能 (1-10 MPa UTS,5-390 MPa模量).
- 后处理有效地去除了溶剂,同时保留了支架中的微米大小的特征.
结论:
- 可再吸收聚合物的电提供了一种多功能方法,用于创建具有可植入装置所需特征的支架材料.
- 优化现有材料的机械性能对于在组织工程和再生医学中推进可再吸收电产品至关重要.
- 这些支架在伤口愈合,组织工程和再生医学应用方面具有重大潜力.


