发泡纤维的微流体3D生物打印,使用受控微形态学
Federico Serpe1,2, Francesco Nalin3, Maria Celeste Tirelli3
1Department of Chemistry, University of Rome "La Sapienza", 00185 Rome, Italy.
ACS applied materials & interfaces
|February 18, 2025
概括
这项研究介绍了一种新的3D生物打印方法,使用液体泡来创建用于组织工程的多孔支架. 该技术允许动态孔隙控制,增强生物模拟材料开发用于再生医学.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 组织工程寻求具有等级多孔性的生物模拟支架,类似于骨.
- 当前的方法在实现对孔隙结构和梯度的精确控制方面面临挑战.
研究的目的:
- 开发一种3D生物打印方法,用于制造多孔功能分级材料 (pFGM).
- 为了实现对孔径大小和支架内的分布的动态控制.
- 评估生物相容性和细胞对制造的脚手架的反应.
主要方法:
- 使用实时液体泡生成和3D生物打印制造多孔支架.
- 在打印过程中动态调整泡大小,以控制发光线的特性.
- 使用骨髓瘤细胞进行机械,形态和细胞增殖研究.
主要成果:
- 成功地制造出具有局部定义的孔隙结构和梯度的多孔支架.
- 用嵌入细胞的3D生物打印方法的证明生物相容性.
- 展示了微孔性对细胞增殖和量身定制的微环境的影响.
结论:
- 开发的3D生物打印系统提供了一种多功能方法,用于用定制的梯度合成pFGM.
- 这种方法对再生医学和创造仿生组织微环境具有重大潜力.


