光固化水凝膠因其具有優良的生物相容性和成型性能常被應用于組織工程中,但現有的光固化水凝膠種類有限,且由這些聚合物制成的水凝膠結構相對易碎、生物相容性差,無法滿足生物制造中成型精度的需求。
如圖1,研究人員通過在殼聚糖上接枝MA鍵進行CHI-MA的制備,再向CHI-MA溶液中添加光引發劑LAP作為光引發劑,最后通過DLP打印方式對CHI-MA水凝膠進行三維制造。
**對CHI-MA溶液的流變力學性質進行了系統性的研究,針對濃度和取代度對CHI-MA流變力學性能的影響進行了探索。
選用取代度為33.6%的CHI-MA(1wt%)作為光固化生物墨水,并進一步比較了Irgacure2959和LAP作為光引發劑的效率,出于水凝膠溶脹率和交聯速率等因素選用LAP作為光引發劑。
其次,對CHI-MA凝膠力學性能的影響進行了研究(圖3),發現隨著取代度的增加,水凝膠斷裂時的應力、應變有所提高,隨著取代度和濃度的增加,CHI-MA水凝膠的壓縮模量也發生了**的提升。
隨后,研究人員通過細胞接種和載細胞打印兩種方式對CHI-MA的生物相容性進行了評估(圖4)。結果顯示細胞接種中的CHI-MA對細胞無毒性作用,且DLP打印情況下保持光照時間在30s以下對細胞活力影響不大,從而證實了CHI-MA生物墨水適用于基于DLP的三維生物打印技術。
最后,研究人員利用DLP打印技術對CHI-MA進行了精巧結構的構建及載細胞打印,從而證實了CHI-MA水凝膠的打印性能和細胞相容性(圖5、6)。
利用DLP打印技術對光固化殼聚糖基生物墨水進行三維制造,加工成具有高分辨率、高保真度和良好的生物相容性的復雜3D水凝膠結構,為光固化殼聚糖材料在DLP和其他光固化3D打印技術中的應用提供能可能性。
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