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《生物大分子》用于组织工程应用的 3D 可打印大
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摘要:开发具有可调结构和特性的基于蛋白质的 3D 可打印水凝胶系统是当代生物医学的一个关键挑战。特别是,包含不同类型蛋白质三级结构(如球形和纤维状)的模块化水凝胶的 3D 打印尚
开发具有可调结构和特性的基于蛋白质的 3D 可打印水凝胶系统是当代生物医学的一个关键挑战。特别是,包含不同类型蛋白质三级结构(如球形和纤维状)的模块化水凝胶的 3D 打印尚未实现。最近,科学家首次报道了基于挤出的 3D 打印混合水凝胶光化学共交联在球形大豆分离蛋白 (SPI) 和丝心蛋白 (SF) 之间。
< span>利用原位流变学结合小/超小角中子散射(Rheo-SANS/USANS)研究不同剪切应力下原始SPI和SF以及1:3(SPI/SF)混合油墨的渐变结构和组织)。混合油墨表现出各向同性的质量分形结构,在 0.1 和 100 s-1(接近印刷剪切)的测试剪切速率之间保持稳定。光学流变学和原子力显微镜用于研究光交联反应过程中溶胶-凝胶转变的动力学和制备的水凝胶的微机械性能。混合水凝胶表现出可调存储和杨氏模量。分别在 13-29 和 214 –811 kPa 的范围内。观察到混合水凝胶和油墨的交联密度和印刷精度随着SF含量的增加而增加。 3D打印混合水凝胶的孔径比溶液浇铸水凝胶大; 3D 打印的 1:3 (SPI/SF) 混合水凝胶的孔径是浇铸水凝胶的 7.6 倍。此外,制备的混合水凝胶表现出良好的小鼠成纤维细胞粘附、活力和增殖能力,证明了其在组织工程应用中的潜力。
图 1. 本研究中使用的 Rheo-SANS 实验装置示意图。
< strong>图 6. 制造的 SPI/SF 混合墨水和水凝胶的各向同性结构示意图。
< strong>图 7. 用 SPI 和 SPI/SF 混合墨水打印的网格结构的光学图像
相关论文标题3D Printable Soy/Silk用于组织工程应用的混合水凝胶发??表于“生物大分子”在。 通讯作者是皇家墨尔本理工学院Naba K. Dutta 和Namita Roy Choudhury 教授。
参考资料: < /p>
doi.org/10.1021/
文章来源:《中国组织工程研究》 网址: http://www.zgzzgcyj.cn/zonghexinwen/2021/0901/1840.html