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中科院深圳先進(jìn)院阮長順等提出3D打印精準(zhǔn)構(gòu)建仿骨結(jié)構(gòu)梯度支架的新策略

3D打印前沿
2022
02/16
20:53
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評(píng)論
來源:Research科學(xué)研究

中國科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院醫(yī)藥所退行性中心阮長順、潘浩波和哈爾濱工業(yè)大學(xué)富宏亞團(tuán)隊(duì)交叉協(xié)作,,提出一種可用于擠出式3D打印的仿“松質(zhì)骨-皮質(zhì)骨”徑向梯度的骨組織工程支架構(gòu)筑策略,將分形學(xué)應(yīng)用于仿生骨支架設(shè)計(jì),,克服了傳統(tǒng)擠出式3D打印技術(shù)難以實(shí)現(xiàn)徑向梯度孔隙結(jié)構(gòu)的困難,,相關(guān)成果以“Fractal Design Boosts Extrusion-Based 3D Printing of Bone-Mimicking Radial-Gradient Scaffolds”為題發(fā)表在Research上(Research,2021,,DOI: 10.34133/2021/9892689,,文末附有下載鏈接)。

臨界骨缺損作為骨科面臨的主要問題之一嚴(yán)重影響人們的健康和生活質(zhì)量,。成年人體骨由高孔隙率的松質(zhì)骨和低孔隙率的密質(zhì)骨組成,。最近Science研究論文表明天然骨組織具有從納米尺度到宏觀尺度至少12級(jí)的分形狀組織。為了模擬天然骨的梯度孔隙結(jié)構(gòu),,包括維諾鑲嵌法(Voronoi tessellation method),、三重周期性極小曲面(TPMS),、拓?fù)鋬?yōu)化等計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)(CAD)方法已被用于設(shè)計(jì)具有復(fù)雜梯度結(jié)構(gòu)的骨支架模型,但是上述方法所得支架的制造技術(shù)主要為數(shù)字光處理(DLP),、選擇性激光熔融(SLM),、電子束熔融(EBM)和立體光刻(SLA)等,它們多為對(duì)生物制造相對(duì)不友好的3D打印技術(shù),。擠出式3D打�,。‥xtrusion-Based 3D Printing)因其操作簡單、可用材料范圍廣,、易于細(xì)胞打印等優(yōu)點(diǎn)得到廣泛應(yīng)用,,目前雖有一些文獻(xiàn)通過調(diào)整擠出絲束直徑和分布間距等參數(shù)來設(shè)計(jì)具有軸向梯度孔隙的支架,但對(duì)于支架沿徑向梯度變化的研究較為缺失,。


鑒于此,,作者受分形理論的啟發(fā),基于科赫雪花的迭代規(guī)則設(shè)計(jì),、定義了分形支架的分形曲線的單元線條,。通過將分形單元線條進(jìn)行圓周陣列得到分形層,并設(shè)計(jì)圓環(huán)層使其在擠出式3D打印堆積成型的過程中與分形層相互支撐(圖1),。

圖1  仿生徑向梯度骨組織工程支架的設(shè)計(jì)

此外,,為了參數(shù)化構(gòu)建徑向梯度骨組織工程支架,搭建了“設(shè)計(jì)-制造”的工作流,,并構(gòu)建了關(guān)于支架的孔隙率,、機(jī)械性能、滲透性能等參數(shù)的性能分析(圖2),。研究結(jié)果表明所構(gòu)建的仿生徑向梯度支架在孔隙結(jié)構(gòu),、滲透性能、機(jī)械性能等方面展現(xiàn)優(yōu)異的梯度特征(圖3),。

圖2  設(shè)計(jì)-制造工作流
圖3  擠出式3D打印仿生支架的孔隙結(jié)構(gòu),、力學(xué)性能和滲透性能

本文已證實(shí)分形設(shè)計(jì)策略在擠出式3D打印構(gòu)建仿生梯度多孔支架方面具有可行性。未來,,課題組將進(jìn)一步論證梯度結(jié)構(gòu)在骨修復(fù)過程中的生物學(xué)功能,,旨在推動(dòng)本研究所提出分形設(shè)計(jì)策略應(yīng)用于臨床組織工程骨的構(gòu)建應(yīng)用。此外,,還將其擴(kuò)展應(yīng)用到其他生物醫(yī)學(xué)工程領(lǐng)域,,如個(gè)性化軟骨、整形修復(fù)等,。

原文鏈接:
Huawei Qu, Zhenyu Han, Zhigang Chen, Lan Tang, Chongjian Gao, Kaizheng Liu, Haobo Pan, Hongya Fu, Changshun Ruan, "Fractal Design Boosts Extrusion-Based 3D Printing of Bone-Mimicking Radial-Gradient Scaffolds", Research, vol. 2021, Article ID 9892689, 13 pages, 2021.

https://doi.org/10.34133/2021/9892689


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