08-21
郑大附属第一医院&河南驼人集团共同发表“双功能表面设计对3D打印成型生物可吸收支架性能的影响”
支架相关再狭窄是心血管领域面临的最大挑战之一。然而,可以通过用全聚合物生物可吸收支架(BRS)代替传统支架来解决。郑州大学第一附属医院&河南驼人医疗器械集团有限公司团队,基于3D生物打印技术,创造了一个具有分离双功能表面的三维(3D)打印支架;这包括一个用于抑制细胞增殖的外部西罗莫司负载涂层和一个具有抗凝特性的内部肝素接枝涂层。采用热重分析和差示扫描量热法优化支架打印起始材料聚乳酸、聚己内酯和聚(l-丙交酯-共ε-己内酯)的加工条件,在195°C下3D打印后无明显分子量衰减。傅里叶变换红外光谱用于表征西罗莫司涂层和接枝肝素到支架上的化学成分变化。所得BRS/SRL支架的溶血率符合临床要求,凝血
郑大附属第一医院&河南驼人集团共同发表“双功能表面设计对3D打印成型生物可吸收支架性能的影响”
02-11
高活性肽-金属离子-骨水泥三重整合3D打印复合支架促进糖尿病骨缺损的骨血管再生修复
本研究在细胞和小动物水平验证了TZGP复合支架的有效性,为进一步推广至临床试验奠定了坚实的基础,但仍有一些方向需要进一步探索。首先,本研究发现TZGP支架相较于α-TCP支架具有更好的生物降解性,未来的研究可以致力于开发降解速率与骨组织再生同步的支架。其次,虽然我们初步验证了TZGP能够调控p38 MAPK和Wnt/β-catenin信号通路,但必须指出的是,复合支架在局部骨缺损区域的影响是多方面的,多种类型的细胞都会受到支架的调控。最后,虽然在支架中引入ZnONPs能够轻微调节血糖,但后续研究应该进一步探索局部释放ZnONPs对全身血糖调节的可能和潜在机制。
高活性肽-金属离子-骨水泥三重整合3D打印复合支架促进糖尿病骨缺损的骨血管再生修复
02-11
伦敦帝国理工学院材料系Molly M. Stevens教授团队研发磁力驱动形成3D独立式软生物支架
3D软生物支架在组织工程、生物混合机器人和器官芯片工程应用中前景广阔。尽管新兴的3D打印技术为组装软生物材料提供了多功能性,但在制造过程中克服精密3D结构的变形或塌陷仍然存在挑战,尤其是对于悬垂或薄特征。伦敦帝国理工学院材料系Molly M. Stevens教授团队开发了一种磁体辅助制造策略,该策略使用磁场触发形状变形并提供远程临时支撑,从而能够直接创建具有悬垂和薄壁结构的3D软生物支架。该文章名为“Magnetically driven formation of 3D freestanding soft bioscaffolds”,发表在Science Advances上。本研究通过制造生物
伦敦帝国理工学院材料系Molly M. Stevens教授团队研发磁力驱动形成3D独立式软生物支架
11-20
APM | 南京航空航天大学张淼然博士用于超低温质子伪电容器的高质量负载 3D 打印氧化还原活性聚合物电极
超级电容器在极低温度下的稳定运行对于恶劣环境中的应用至关重要。不幸的是,传统的无机电极存在质子伪电容器的扩散动力学缓慢和循环稳定性差的问题。近日,由南京航空航天大学张淼然博士在期刊AdvancedPowder Materials(中南大学主办,粉末冶金国家重点实验室和粉末冶金国家工程研究中心承办的期刊简称APM)发表用于超低温质子伪电容器的高质量负载 3D 打印氧化还原活性聚合物电极“3D-printed redox-active polymer electrode with high-mass loading for ultra-low temperature proton pseudoca
APM | 南京航空航天大学张淼然博士用于超低温质子伪电容器的高质量负载 3D 打印氧化还原活性聚合物电极
10-22
Biomaterials|在具有功能化球体、肝静脉结构和增强的移植后血管形成的新型支持培养基中进行肝脏生物打印
载细胞生物打印是一种很有前途的生物制造策略,用于再生生物活性移植以解决器官供体短缺问题。然而,在复制具有多种独特细胞类型和生理相关结构的可移植人工器官方面几乎没有成功。近日,牛津大学工程科学系生物医学工程研究所江卓然博士提出了全向打印嵌入式网络(OPEN)作为嵌入式3D打印的支持介质。该文章名为“ Liver bioprinting within a novel support medium with functionalized spheroids, hepatic vein structures, and enhanced post-transplantation vascularizat
Biomaterials|在具有功能化球体、肝静脉结构和增强的移植后血管形成的新型支持培养基中进行肝脏生物打印
10-17
CJPRS|首都医科大学附属北京积水潭医院矫形骨科陈明学医生基于低温沉积 3D 打印技术构建新型组织工程半月板支架的研究
半月板复杂结构和功能以及有限血供使其再生修复依然充满挑战。近日,首都医科大学附属北京积水潭医院矫形骨科陈明学医生基于低温沉积3D打印技术构建新型组织工程半月板支架,评价该支架理化性质及生物相容性。该文章名为“Construction of a novel tissue engineered meniscus scaffold based on low temperature deposition three-dimenisonal printing technology”,发表在Chinese Journal of Reconstructive and Reconstructive Surge
CJPRS|首都医科大学附属北京积水潭医院矫形骨科陈明学医生基于低温沉积 3D 打印技术构建新型组织工程半月板支架的研究
08-27
清华大学孙伟教授团队和中山附一医院刘纯教授团队在空间异质肿瘤模型的构建和耐药性研究方面取得新进展
肿瘤微环境中细胞、细胞外基质和空间结构的异质性是导致药物治疗获益率低的主要原因。目前肿瘤耐药相关研究的瓶颈在于缺乏仿生肿瘤微环境的体外模型,尽管二维细胞培养和动物模型在癌症研究中应用广泛,但它们无法再现真实肿瘤的异质性特征。生物三维打印肿瘤模型通过整合肿瘤细胞、间质细胞和仿生肿瘤细胞外基质,能够实现肿瘤微环境特征的体外重构,但仍无法模拟肿瘤微环境的复杂异质性,例如生物学特征和生物物理特征的空间异质性。因此,利用工程学及肿瘤生物学原理体外仿生模拟肿瘤异质性微环境,对于深入探究复杂的细胞相互作用和阐明微环境介导的耐药机制至关重要。
清华大学孙伟教授团队和中山附一医院刘纯教授团队在空间异质肿瘤模型的构建和耐药性研究方面取得新进展
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