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Updated: Jun 16, 2025

06:36
3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
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3D打印的纤维素气凝与多尿素最小交叉连接:组织工程的强大策略
Ana Iglesias-Mejuto1,2, Grigorios Raptopoulos3, Nanthilde Malandain2
1AerogelsLab, I+D Farma Group (GI-1645), Department of Pharmacology, Pharmacy and Pharmaceutical Technology, Faculty of Pharmacy, iMATUS and Health Research Institute of Santiago de Compostela (IDIS), Universidade de Santiago de Compostela, Santiago de CompostelaE-15782, Spain.
ACS applied materials & interfaces
|May 28, 2025
概括
研究人员开发了稳定,吸水的纤维素气凝,使用X-气凝技术和多尿素交叉链接用于组织工程. 这些生物相容的支架显示出再生医学应用的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 纤维素衍生物为生物医学用途提供生物相容性和生物降解性.
- 气凝支架在再生医学中对于组织支持至关重要.
- 三维 (3D) 打印可以制造复杂的气凝结构用于组织工程.
研究的目的:
- 将X-气凝技术通过聚尿素交叉链接应用于3D打印的纤维素结构.
- 为了增强甲基纤维素 (MC) 和用细菌纤维素纳米纤维 (MCBCf) 合的MC的稳定性和性能.
- 评估这些改性气凝作为组织工程支架的潜力.
主要方法:
- 制造3D打印的MC和MCBC的凝.
- 交叉连接与异形多尿素,然后进行超临界干燥,形成X-MC和X-MCBCf气凝.
- 使用ATR-FTIR,XPS,ToF-SIMS,N2孔径测量,He发光测量,SEM和生物评估 (体外,卵内,活体内) 的表征.
主要成果:
- 证实了聚尿素的形成,加强了结构,改善了机械性能,但没有改变形态.
- X-MC和X-MCBCf气凝在水中表现出长期稳定性和高吸水能力 (2小时内1800% w/w).
- 预先的生物测试显示了良好的细胞兼容性,血液兼容性和安全性.
结论:
- 最少的聚尿素交叉连接显著提高了纤维素气凝在生理环境中的稳定性.
- 开发的X-MC和X-MCBCf气凝具有稳定性,高度吸水性和生物相容性.
- 这些可持续的气凝作为组织工程支架的先进材料具有显著的前景.

