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福建物構所王劍磊、吳立新團隊 IJBM:利用原位發泡3D打印技術將微孔聚乳酸/甲殼素納米晶復合支架用于骨組織工程
2024-09-14  來源:高分子科技

  骨損傷是臨床上亟待解決的問題,而可植入生物支架為替代和再生受損組織提供了有效手段。在骨組織工程領域中,生物支架需要具備生物相容性、生物可降解性、優化的孔結構和足夠的強度來支持細胞粘附和生長。支架的孔隙結構對細胞增殖和分化至關重要,包括微孔/宏孔層次結構和孔的連通性。單一的多孔生物支架制備技術包括包括靜電紡絲、氣體發泡、顆粒浸出、溶劑鑄造和3D打印技術難以完全滿足支架所需的特性要求。同時聚乳酸作為制備支架的材料,由于其特性(低熔體強度和緩慢結晶速率)一定程度也影響支架的綜合性能。


  近日,中國科學院物質結構研究所王劍磊教授級高工、吳立新研究員等人提出了一種原位發泡打印方法,利用材料擠出增材制造技術和物理發泡,制備了聚乳酸(PLA/甲殼素納米晶(CHNCs)微孔復合支架,支架具有良好的機械性能和孔隙結構,同時展現出優越的生物相容性。這種PLA/CHNCs復合支架為解決和修復骨缺陷提供了一種有前景的方法。相關工作以“Microporous polylactic acid/chitin nanocrystals composite scaffolds using in-situ foaming 3D printing for bone tissue engineering”發表于《International Journal of Biological Macromolecules》。文章第一作者是福建師范大學碩士生彭康明。通訊作者為物構所王劍磊教授級高工、吳立新研究員和閩江學院張晨副教授。
為了獲得良好孔隙結構和機械性能的PLA基支架,首先,通過低共熔溶劑法制備CHNCs,將其與PLA進行熔融共混,隨后進行原位發泡打印(圖1)。


1 PLA/CHNCs復合支架制備流程


  通過FTIRDSCXRDDHR方法CHNCs復合支架進行了表征(圖2,圖3),發現CHNCs改善了PLA的熱行為和流變行為,提高了PLA的加工性能。


2 CHNCs表征分析


3 PLA/CHNCs熱行為和流變行為


  微觀形貌表征(圖4)和機械測試(圖5)顯示,支架的微觀泡孔呈類三明治結構,其孔徑范圍為9 ± 5 μm膨脹倍率在1.52.6倍,壓縮模量在39.2 MPa54.3 MPa之間,同時膨脹比和壓縮性能可以通過改變CHNCs含量和打印速度來調節。此外,在同等發泡倍數(1.5–2.6倍)下,壓縮模量比先前報道的基于PLA的泡沫支架提高了近100%


4 PLA/CHNCs復合支架微觀形貌及泡孔結構分析


5 PLA/CHNCs復合支架機械性能


  支架的體外生物降解(圖6)和相容性(圖7)表征分析得到,CHNCs能夠緩解體液酸性的增加,提高PLA的親水性。通過原位發泡制備的PLA/CHNCs支架與直接打印的PLA支架相比,展現出更優越的生物相容性。


6 PLA/CHNCs復合支架體外生物降解


7 PLA/CHNCs復合支架體外生物相容性


  結論:將FDM打印和氣體發泡技術相結合,制造出了具有分層宏觀/微觀孔結構的PLA/CHNCs復合支架。通過調整納米填料的含量和打印速度,可調節支架的膨脹比和壓縮性能,使支架的膨脹比最高可達2.6,壓縮模量介于 39.2 MPa54.3 MPa之間。同時,原位發泡打印技術對生物環境友好,具有良好的可打印性。此外,體外生物降解和生物相容性實驗表明,CHNCs 可緩解體液酸性,加入CHNCs可改善聚乳酸的親水性,水接觸角可降至72.6°。與直接打印獲得的支架相比,原位發泡打印的支架對細胞的粘附和生長有積極影響。此外,作者提出,需要對原位發泡打印進行優化,并進一步開展體內生物相容性研究,以確保該支架在骨組織工程中的適用性。


  原文鏈接:https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.135055


  下載:Microporous polylactic acid/chitin nanocrystals composite scaffolds using in-situ foaming 3D printing for bone tissue engineering

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(責任編輯:xu)
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