已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

High‐Strength Hydroxyapatite Scaffolds with Minimal Surface Macrostructures for Load‐Bearing Bone Regeneration

材料科学 再生(生物学) 抗压强度 脚手架 生物医学工程 承重 骨愈合 复合材料 解剖 细胞生物学 医学 生物
作者
Qiang Zhang,Limin Ma,Xiongfa Ji,Yue He,Yue Cui,Xuemin Liu,Chengkai Xuan,Zhenxing Wang,Wei Yang,Muyuan Chai,Xuetao Shi
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:32 (33) 被引量:51
标识
DOI:10.1002/adfm.202204182
摘要

Abstract Triply periodic minimum surfaces (TPMS), which outperform other structures in terms of bulk moduli and relative density, have been widely used to dramatically improve the mechanical strength of natural echinoderm skeletons and engineered scaffolds. Herein, TPMS‐structure‐based 3D‐printed hydroxyapatite (HAp) scaffolds to highly improve their limited mechanical strength and evaluate the underlying mechanism in terms of mechanical match and biological bone repair process as a bone regeneration scaffold are constructed. The results show that TPMS‐structure‐based HAp scaffolds have a greater compressive strength range that is sufficient to meet the strength requirements for human cortical and trabecular bone, and outperform traditional HAp scaffolds with Cross‐hatch structures in terms of compressive strength, cell density, and osteogenic differentiation. The reduction of stress concentration and open‐cell permeable structure of Split‐P scaffolds can benefit the generation and ingrowth of new bone after the in vivo implantation in the rabbit femur bone. Furthermore, RNA‐seq and immunochemistry staining results of in vivo samples unravel the bone repair mechanism in a time sequence. The optimized scaffolds with TPMS macrostructures and an in‐depth understanding of repair mechanisms will contribute to the development of bone regeneration materials that perform on par with load‐bearing bone.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
Willa完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
HEIKU应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
大模型应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
Akim应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
刚刚
传奇3应助科研通管家采纳,获得10
刚刚
赘婿应助英勇羿采纳,获得50
1秒前
1秒前
秋蚓完成签到 ,获得积分10
2秒前
赘婿应助zhvjdb采纳,获得10
3秒前
领导范儿应助air233采纳,获得10
5秒前
虾米发布了新的文献求助10
5秒前
科目三应助百里央禾采纳,获得10
6秒前
俭朴听南完成签到 ,获得积分10
8秒前
krish完成签到,获得积分10
10秒前
12秒前
天狼完成签到,获得积分10
13秒前
thinker4610发布了新的文献求助20
17秒前
18秒前
20秒前
雾海完成签到,获得积分10
21秒前
23秒前
Asteroid发布了新的文献求助10
23秒前
英俊的铭应助s654231采纳,获得10
25秒前
26秒前
26秒前
受伤觅露完成签到,获得积分10
27秒前
鹿剑心发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
鬲木发布了新的文献求助10
28秒前
30秒前
大方易巧发布了新的文献求助10
31秒前
欢喜发卡发布了新的文献求助30
31秒前
31秒前
31秒前
彭于彦祖应助鬲木采纳,获得20
33秒前
34秒前
蘇蘇完成签到,获得积分10
34秒前
cjn1113应助Steven采纳,获得10
34秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Essentials of thematic analysis 700
A Dissection Guide & Atlas to the Rabbit 600
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
Mantiden: Faszinierende Lauerjäger Faszinierende Lauerjäger 500
PraxisRatgeber: Mantiden: Faszinierende Lauerjäger 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3125790
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2776133
关于积分的说明 7729211
捐赠科研通 2431530
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1292140
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622407
版权声明 600380