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Updated: May 5, 2026

08:14
Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
7.0K
通过安全和可持续的3D打印重新定义医疗应用
Sadaf Bashir Khan1, Syed Irfan2, Zhengjun Zhang3
1School of Manufacturing Science and Engineering, Key Laboratory of Testing Technology for Manufacturing Process, Ministry of Education, Southwest University of Science and Technology, Mianyang 621010, China.
ACS applied bio materials
|April 9, 2025
概括
增材制造 (AM) 通过使用先进材料实现了个性化的生物医学解决方案. 整合多种聚合物以实现增强制造中的动态性能仍然是一个挑战,需要进一步的研究.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 增材制造 增材制造 增材制造
背景情况:
- 增材制造 (AM) 通过个性化的设计和复杂的几何形状改变了生物医学应用.
- 跨学科的合作正在推动医学,生物材料和工程的AM进步.
研究的目的:
- 审查组织工程和医疗技术中AM的原则.
- 分析用于AM应用的聚合物系统,无机氧化物和生物墨水.
- 探索挑战,并提出解决方案,以集成多个聚合物系统在AM.
主要方法:
- 复习增材制造的基本原则.
- 深入分析材料特性 (聚合物,无机氧化物,生物墨水).
- 检查新兴技术,如快速原型和3D打印.
主要成果:
- 聚合物是AM中使用最多的材料类,因为它们的多功能性和适应性.
- 响应刺激的材料对于开发智能AM系统至关重要.
- 整合多个聚合物系统以实现多功能性能是一个重大挑战.
结论:
- 辅助医学为创建动态,多功能生物医学系统提供了变革性的潜力.
- 需要进一步的研究,以克服高分子集成在先进的AM应用中的挑战.
- 像3D打印这样的新兴技术是推动生物医学AM发展的关键.

