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中國研究人員研究了使用可生物降解聚合物用于支架的益處,在“通過基于擠出的低溫3D打印用于組織工程的多孔聚己內酯支架的制造和表征”中概述。解釋由于可負擔性、效率不高等問題,歷史上存在局限性。在制造和劣質過程控制中,該研究的作者努力通過將基于擠出的低溫3D打印與冷凍干燥方法相結合來改進先前使用3D多孔PCL支架的嘗試。
組織工程(TE)是當今廣泛的領域,并且具有廣泛的研究和許多不同的目標 - 其中大多數最終發現了為移植創建可持續生物打印器官的方法。在創造或再生組織時,科學家通常使用支架,活細胞和其他“生物活性因子”。支架等結構必須具有生物相容性,如果將其植入人體患者中,則顯然無毒。聚己內酯(PCL)是一種常用的聚合物,用于制造支架,適用于以下特點:
生物降解性
生物相容性
熔點低
好強度
溶解性好
研究人員解釋說,基于擠出的低溫3D打印(ECP)作為生物打印的選擇越來越受歡迎,因為無論是膠原蛋白,殼聚糖,PLGA還是其他材料,支架都能提供更高的強度。
a)低溫3D打印平臺的示意圖。(b)基于擠出的低溫3D打印和PCL支架的凍干的圖示。
為了確保打印成功,研究人員依靠幾種不同的處理方法,包括使用粗糙表面的載玻片作為收集器,在粘合劑區域的角落添加過渡路徑,然后用乙醇擦洗載玻片。測量孔隙率,結果顯示由于“細絲偏移加寬”而增加。
打印支架的孔隙率分析。(#表示在P <0.005時與CP600比較的組;&表示CP800與CP1000之間的比較,P <0.05)。
在測量生物相容性方面,研究人員發現,雖然細胞附著起初并未得到很好的促進,但由于支架的粗糙表面和多孔性,細胞增殖“有效促進”。“盡管在7天后EMP組表面發現了更多的拉伸細胞,但ECP支架上的細胞數量要高得多,并且與第3天相比,它們的形態變得更加緊張,”研究人員總結道。“因此,可以得出結論,與EMP支架相比,通過ECP制造的PCL支架是高度生物相容的并且更好地支持細胞粘附和增殖。相關推薦
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