一个高度可适应的键重定向 (HyBRO) 策略,用于多尺度血管制造
Zhencheng Liao1,2, Yu Liu1, Chonghao Chen1
1State Key Laboratory of Quality Research in Chinese Medicine, Institute of Chinese Medical Sciences, University of Macau, Taipa, Macau SAR, China.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.)
|May 9, 2025
概括
一个新的键重定向 (HyBRO) 策略使微通道网络的可适应3D打印成为可能. 这项技术为生物医学应用创造了精确的,多尺度的血管结构,模仿了本地血管.
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
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 微通道网络的三维 (3D) 打印对于生物医学应用至关重要,旨在复制本地血管系统.
- 现有的技术在适应多种材料,实现高形状精度和适应广泛的尺寸范围以适应生理反应良好的血管系统方面面临挑战.
研究的目的:
- 为微通道网络制造报告一项创新的键重定向 (HyBRO) 战略.
- 为了克服嵌入过程中牺牲材料 (SM) 界面不稳定的局限性.
- 为了实现适应性,准确性和多尺度微通道网络的创建,用于各种生物医学应用.
主要方法:
- 在HyBRO的策略包括打印牺牲材料 (SM) 进入一个最佳的不溶剂,以控制其结合.
- 不溶剂诱导SM的过渡,形成内部联系,并保护它免受外部溶剂侵蚀.
- 这种方法允许制造具有高精度和多层次能力的层次微通道网络.
主要成果:
- 通过HyBRO战略,成功创建了精确 (>90%) 和多规模 (10倍) 的层次微通道网络.
- 该技术适用于广泛的油墨材料,包括性和性聚合物.
- 生物测试证实,HyBRO产生的血管系统复制了内皮屏障功能和离子通道对剪切应力的反应.
结论:
- 该HyBRO战略为3D打印生理反应敏捷的微通道网络提供了一种可适应和强大的方法.
- 这一进步有助于为广泛的生物医学应用设计复杂的血管系统.
- 该技术显示了创建具有高保真性和材料多功能性的功能生物模拟结构的潜力.
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