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Updated: Jun 7, 2025

08:14
Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
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混合3D生物打印用于先进的组织工程气管:合并化沉积建模 (FDM) 和自上而下的数字光处理 (DLP)
Ji Seung Lee1, Harry Jung2, Olatunji Ajiteru1
1Nano-Bio Regenerative Medical Institute, College of Medicine, Hallym University, Chuncheon, 24252, Republic of Korea.
Biofabrication
|November 14, 2024
概括
本研究介绍了一种混合3D生物打印方法,使用化沉积建模 (FDM) 和数字光处理 (DLP) 来创建人工气管支架. 新型PCL-Sil支架显示了增强的机械性能,并促进了有效的组织再生 in vivo.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 再生医学是一种再生医学.
- 在3D生物打印中使用3D生物打印
背景情况:
- 气管缺陷带来了重大的临床挑战.
- 目前的治疗方法通常涉及具有有限再生能力的刚性假肢.
- 需要用于功能性组织工程的先进生物材料和制造技术.
研究的目的:
- 开发和评估用于人工气管制造的混合3D生物打印方法.
- 评估新型PCL-Sil支架的机械性能和生物相容性.
- 调查这些支架在促进气管组织再生方面的 in vivo 疗效.
主要方法:
- 混合3D生物打印集成FDM (用于PCL支架) 和DLP (用于水凝结合).
- 制造用于机械支的聚烯酸 (PCL) 脚手架.
- 在PCL支架 (PCL-Sil) 中加入带有冠状细胞的甘基甲基化丝纤维蛋白水凝.
- 机械测试 (柔性,断裂力,压力强度) 和体外生物相容性测试.
- 在体内研究,使用子部分气管缺陷模型,通过omental预培养进行预血管化.
主要成果:
- 与PCL脚手架相比,PCL-Sil脚手架具有显著更高的灵活性和抗破裂性.
- 脚手架表现出类似的轴向压力强度.
- PCL-Sil支架支持纤维细胞的增殖,这表明具有良好的生物相容性.
- 在体内测试显示了快速的组织再生,保持光线直径,没有狭窄或炎症.
- 成功打印复杂的结构,包括气管,脊椎骨盘和气管-肺复合体.
结论:
- 混合FDM-DLP3D生物打印技术对于制造复杂的气管结构是有效的.
- PCL-Sil支架为气管组织工程提供了更好的机械性能和生物相容性.
- 开发的支架显示出在体内呼吸道再生和缺陷修复方面的巨大潜力.

