PVA 是一种能在水里溶解的聚合物材料哦。通过特别的工艺呢,可以把它做成 FDM(就是熔融沉积成型技术)型的 3D 打印线材。这种线材一般是用来填充一些比较复杂的中空结构的。在这篇文章里,是根据医学影像数据来模拟修复模型,然后用 PVA 线材打印出可溶性牺牲模板。之后呢,在这个模板外面包上合适厚度的复合材料,再把牺牲模板去掉,这样就得到了组织工程尿道支架。
要是没有增容剂,直接把 PLGA 和 PCL 混合在一起,并不能很好地改善材料本身的性能哦。就拿断裂伸长率来说吧,就算 PCL 的含量达到 40%,也只是从 6.81%提升到了 7.87%,这点变化小得几乎可以不用在意。但是当把 TEC 当作增容剂加到 PLGA/PCL 比例为 70:30 的材料里时,复合材料的力学性能才开始有比较好的改善。因为有了增容剂,原本两相之间的排斥性就降低了,能有效地让两相更好地相容,这样材料内部的链段运动就更自由了。
复合材料的杨氏模量因为加了 TEC,从 162.44 兆帕降低到了 122.16 兆帕;同时呢,因为两相结合得更紧密了,材料的拉伸强度也提高了,在 PLGA/PCL/TEC 比例为 70:30:6 的时候,拉伸强度达到了最大值 11.11 兆帕,这个时候材料的断裂伸长率也提高到了 17.79%。不过要是 TEC 加得太多了,可能是因为局部有 PLGA - TEC - PCL 的沉积,阻碍了链段运动,就会导致韧性和强度都下降。所以呢,这篇文章后面就用力学性能最好的 PLGA/PCL/TEC 70:30:6 来制备尿道组织工程支架。还使用了小鼠成纤维细胞 L929 和人宫颈癌细胞 HeLa 当作细胞模型。要是细胞黏附在材料表面变成梭形,那就说明细胞活性挺好的。所以呢,通过观察细胞生长情况,再结合细胞的相对增殖率数据,就大概能判断材料有没有足够的生物相容性,能不能让细胞在上面扎根生长繁殖。这里还展示了不同材料表面培养三天后的细胞相对增殖率情况。
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从材料共混到支架构建
更新时间: 2024-11-08 11:57:21 查看次数: 9
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