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Updated: Jan 17, 2026

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Novel Process for 3D Printing Decellularized Matrices
Published on: January 7, 2019
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混合甲基化PCL/胰岛素光敏树脂用于3D打印:在骨组织工程方面迈出了一步
Carmela Tommasino1,2, Carla Sardo1, Angiola Guidone1,2
1Department of Pharmacy, University of Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, I-84084 Fisciano (SA), Italy. gauriemma@unisa.it.
Journal of materials chemistry. B
|September 25, 2025
概括
研究人员开发了新的3D可打印树脂,用于骨组织工程,通过结合聚卡普罗拉克三甲酸和甲化胰岛素. 这些混合材料具有可调节的特性,可提高生物相容性和脚手架制造.
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.
- 聚合物化学 聚合物化学
背景情况:
- 现有的可光聚合树脂用于骨组织工程 (BTE) 通常面临诸如疏水性和缓慢降解等局限性.
- 需要创新的,生物相容的树脂,可以使用3D打印 (3DP) 技术,如立体石版 (SLA),加工成巨孔支架.
研究的目的:
- 通过结合聚烯酸三甲烯酸 (PCLTMA) 和甲烯酸胰岛素 (INUMA) 来开发新的混合光聚合树脂.
- 调查PCLTMA分子量和INUMA度对BTE树脂特性和支架性能的影响.
- 通过使用人类介质干细胞 (hMSC) 和SAOS-2细胞,评估开发的支架的细胞相容性和骨质性潜力.
主要方法:
- 混合树脂是通过混合PCLTMA (两个分子量) 与INUMA在不同度下合成的.
- 可用树脂打印的配方使用立体石版 (SLA) 处理成宏的支架.
- 脚手架以物理,机械和降解特性进行了表征,并通过细胞培养研究评估了它们的生物性能.
主要成果:
- 通过调整PCLTMA分子量和INUMA含量,成功调整了脚手架属性,影响了交叉连接,机械强度,可湿性,胀和降解.
- 降低PCLTMA分子量增加了机械强度,同时增加INUMA含量提高了可湿性和生物降解性.
- 所有制造的支架都表现出良好的细胞兼容性,支持hMSC粘附,并显示出骨质生成潜力,表明适合生物医学应用.
结论:
- 开发的混合树脂提供了一个多功能平台,可以通过SLA为BTE创建量身定制的支架.
- PCLTMA和INUMA的整合有效地解决了单个组件的局限性,从而产生了均的混合生物材料.
- 这些发现为推进再生医学和BTE中的基于树脂的3DP技术提供了坚实的基础.

