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Updated: Jan 10, 2026

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3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds
Published on: April 24, 2019
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纳米纤维素酸盐的宏分子墨水用于直接墨水写作:功能性支架,富含黄素提取物
Gal Slaček1, Tamilselvan Mohan2, Petra Kotnik3
1Faculty of Chemistry and Chemical Engineering, University of Maribor, Smetanova Ulica 17, 2000, Maribor, Slovenia.
International journal of biological macromolecules
|November 27, 2025
概括
这项研究引入了一种新的方法,用于使用植物提取物和基于多糖的油墨创建生物活性3D打印材料. 这些先进材料具有强大的抗氧化和抗微生物特性,非常适合生物医学应用.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 绿色化学 绿色化学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 开发多功能生物活性材料对于组织工程和再生医学的进步至关重要.
- 将天然化合物整合到制造过程中,提供了可持续和生物相容的解决方案.
- 当前的方法在材料加工过程中经常面临可扩展性和维持生物活性方面的挑战.
研究的目的:
- 为制造多功能生物活性材料建立一个可扩展的平台.
- 将绿色提取技术与增材制造相结合,以创造新的生物材料.
- 开发具有增强抗氧化和抗微生物特性的3D打印结构.
主要方法:
- 使用由纳米纤维化纤维素 (NFC),酸 (Alg) 和黄提取物组成的油墨制造生物活性3D打印结构.
- 从黄中提取生物活性化合物的绿色提取,使用无溶剂的超临界二氧化碳.
- 提取物生物活性 (抗氧化剂和抗微生物) 和墨水特性,用于直接墨水3D打印.
主要成果:
- 从黄中有效地恢复黄素 (高达6.57毫克/100克) 和总 (高达232.45毫克/100克).
- 提取物显示出显著的抗氧化活性 (DPPH• IC50: 23.24 mg/mL; ABTS+• IC50: 3.59 mg/mL) 和广泛的抗菌疗效.
- 在3D打印中,NFC-Alg油墨表现出优异的剪切稀释性能,印刷后的交叉连接增强了机械强度和形状保真度.
结论:
- 成功开发了一种用于多功能生物活性材料制造的可扩展平台.
- 3D打印的结构具有生物医学应用所需的多孔结构和机械性能.
- 这种综合方法在推进组织工程和再生医学方面具有重大潜力.

