使用PEOT-PBT多块共聚合物的弹性支架的融化电
Armin Amirsadeghi1, Pavan Kumar Reddy Gudeti2, Sietse Tock1
1Polymer Science, Zernike Institute for Advanced Materials, University of Groningen, Nijenborgh 3, Groningen, 9747 AG, The Netherlands.
Advanced healthcare materials
|December 11, 2024
概括
化电写现在使用聚乙烯氧化物二甲) -聚乙烯二甲) (PEOT-PBT) 用于组织工程支架. 这些PEOT-PBT支架显示出有前途的机械性能,并支持软组织再生的细胞生长.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 电写 (MEW) 是创建组织工程支架的关键技术.
- 对于MEW的可加工聚合物的范围目前是有限的.
- 扩大材料选择对于推进MEW应用至关重要.
研究的目的:
- 通过MEW.使用PEOT-PBT的可打印性和特征进行研究.
- 在印刷过程中评估PEOT-PBT的热稳定性.
- 评估MEW印刷PEOT-PBT支架在软组织再生方面的潜力.
主要方法:
- 通过化电写,研究了热塑性弹性体PEOT-PBT的打印能力.
- 在气中以195°C的温度稳定性进行评估;印刷的网状和半随机的脚手架设计.
- 描述了脚手架的机械特性 (Young的模量,产量菌株) 并使用NIH-3T3细胞进行了生物评估.
主要成果:
- 在195°C下,PEOT-PBT在60分钟以上的时间内证明了其热稳定性.
- 采用MEW打印的PEOT-PBT支架表现出较高的产量应变和较低的Young的模量,而不是聚烯酸对照.
- NIH-3T3细胞表现出良好的活力和代谢活性,在PEOT-PBT网状支架上观察到显著的细胞迁移和孔隙桥梁.
结论:
- 化电写 PEOT-PBT 脚手架在机械上适用于软组织应用.
- PEOT-PBT支持强大的细胞透和组织形成.
- 通过MEW,PEOT-PBT显示出作为先进组织工程支架的多功能材料的巨大潜力.
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