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在组织工程中研究3D打印的PCL结构
2020-02-18 12:33:00   来源:   评论:0 点击:

瑞典和挪威的研究人员在组织工程学上取得了长足的进步,他们的最新发现发表在“3D打印PCL结构的计算和实验表征对软生物组织支架的设计”
      瑞典和挪威的研究人员在组织工程学上取得了长足的进步,他们的最新发现发表在“3D打印PCL结构的计算和实验表征对软生物组织支架的设计”中,当研究人员研究介孔结构对组织支架力学性能的深入影响时,他们3D打印了许多基于聚(ε-己内酯)(PCL)的支架样品,然后通过有限元分析(FEA)和计算流体对其进行了分析。动态(CFD)。

       生物打印继续为医学领域提供巨大的潜力,研究生物相容性支架的制造以及改进它们的新方法是一个严肃的话题。支架必须全面模仿人类细胞外基质(ECM)。这意味着它们必须能够在以下方面发挥出色的性能:
  • 机械
  • 运输
  • 化学制品
  • 生物支架

      如今,诸如聚(ε-己内酯)(PCL)之类的材料通常用于制造医疗设备和支架:“半结晶聚(ε-己内酯)(PCL)由于其长期的机械稳定性,低熔点和高热稳定性而成为使用最广泛的聚酯之一,因此在3D打印技术”,研究人员说。

机械性能可以通过多种方式进行调整,但是,通过CAD等方法,研究人员还可以控制尺寸,孔隙率等。也可以使用基于图像的设计,尽管可以限制材料以满足高分辨率需求,但可以对结构进行快速建模。尽管存在缺点,但其他替代方法(例如隐式曲面建模(依赖于数学方程式)和三重周期性最小曲面(TPMS))也可以有效。

研究人员专注于软生物组织在创建样本中的应用,使用以下方法全面了解其特性:
  • 有限元分析
  • 差价合约
  • 实验材料表征
  • 美国证券交易委员会
  • 数码相机
  • 扫描电镜
  • 微CT成像

在研究细观结构的影响时,研究人员指出,尽管这部分支架还可以引导营养,细胞粘附和ECM复合物沉积,但“对相互作用的完整理解尚待开发”。他们注意到,由于流动引起的壁切应力的特性,细观结构也影响细胞密度。

研究人员说:“所有脚手架均由九层组成,股线直径为SD = 0.4毫米。”根据以下参数研究了样本:
  • 股线取向
  • 股线空间
  • 股线直径
  • 股线长度
从基本(B),梯度(G),梯度和交错(GS)介观结构的3D打印PCL支架的SEM图像中获取的俯视图和侧视图。 [来源/图片:“ 3D打印的PCL结构的计算和实验表征,用于软生物组织支架的设计 ”]

(责任编辑:中国3D打印网)

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