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Updated: Jul 26, 2026

08:14
Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
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3D打印多孔聚氨酸 (?? 酸乳化物-co-trimethylene碳酸盐) 基架的骨质生成潜力,涂有Mg合酸酸
Mehmet Serhat Aydin1, Carmen-Valentina Nicolae2, Elisabetta Campodoni3
1Center of Translational Oral Research (TOR), Department of Clinical Dentistry, University of Bergen, 5009 Bergen, Norway.
ACS applied materials & interfaces
|May 15, 2025
概括
这项研究开发了用于骨组织工程的3D打印的具有双尺度多孔性的聚乳合三甲基碳酸 (poly ((lactide-co-trimethylene carbonate)) 支架. 穿孔的支架被碳酸化酸酸涂覆,显示出增强的骨质生成潜力和细胞兼容性.
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.
- 聚合物科学 聚合物科学
背景情况:
- 聚合物的基于挤出的3D打印显示了骨组织工程的前景.
- 关键的局限性包括缺少丝多孔性和固有的骨质导电性.
研究的目的:
- 用于制造具有双尺度多孔性的聚乳酸盐-共三甲碳酸 (PLATMC) 支架.
- 使用碳酸化酸 (MgCHA) 涂层来赋予骨传导性质.
主要方法:
- 通过控制的丝间距 (宏性) 和NaCl出 (微性) 实现了双尺度的多孔性.
- 脚手架用MgCHA进行了浸泡涂层.
- 进行了热,,机械和生物评估.
主要成果:
- 纳结合创造了粗,多孔的表面和降低粘度,改善了打印能力.
- 有孔的支架 (p-PLATMC) 呈现了~34%的微孔性,增加了水的吸收,以及改变了机械性能 (E: 101 ± 20 MPa).
- 生物分析证实了细胞兼容性,持续的增殖,性酸酶活性升高,以及MgCHA涂层增强的矿物沉积.
结论:
- 开发了一个强大的战略,用于3D打印的PLATMC支架与集成的丝多孔性.
- 这些支架为骨组织工程中的骨传导性涂层提供了一个可行的平台.
- 双孔性和MgCHA涂层增强了骨质生成潜力.

