A 3D printable gelatin methacryloyl/chitosan hydrogel assembled with conductive PEDOT for neural tissue engineering

明胶 佩多:嘘 组织工程 神经组织工程 材料科学 生物相容性 导电聚合物 自愈水凝胶 纳米技术 生物医学工程 高分子化学 复合材料 聚合物 化学 生物化学 医学 冶金
作者
Ying Han,Mouyuan Sun,Xingchen Lu,Kailei Xu,Mengfei Yu,Huayong Yang,Jun Yin
出处
期刊:Composites Part B-engineering [Elsevier]
卷期号:273: 111241-111241 被引量:73
标识
DOI:10.1016/j.compositesb.2024.111241
摘要

In neural tissue engineering, biomaterial scaffolds that have high conductivity and customized structures are crucial in promoting nerve regeneration. Poly(3,4-ethylenedioxythiophene) (PEDOT) has emerged as a promising conductive polymer with excellent chemical stability and biocompatibility. However, traditional three-dimensional (3D) printing of PEDOT-based conductive scaffolds faces challenges in limited printing resolution, poor solubility, and brittleness of conductive materials. Herein, digital light processing (DLP) printing was used to fabricate complex hydrogel structures using gelatin methacryloyl (GelMA) and chitosan (CS) while incorporating PEDOT nanoparticles through interfacial polymerization to create conducting pathways within a hydrogel structure. The integration of PEDOT significantly enhanced the electrical conductivity and mechanical properties of the GelMA/CS hydrogel while preserving printed details. The GelMA/CS-PEDOT hydrogel promoted cell proliferation and facilitated axon outgrowth of PC12 cells and Schwann cells during in vitro culture. Moreover, in vitro direct current electrical stimulation promoted axon elongation of PC12 cells cultured on a conductive substrate. In vivo studies used a conductive nerve conduit to repair a 10-mm rat sciatic nerve defect, validating the efficacy of GelMA/CS-PEDOT scaffold in peripheral nerve injury repair. These findings highlight the significant potential of conductive GelMA/CS-PEDOT hydrogel in the field of neural tissue engineering.
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
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
mly发布了新的文献求助10
刚刚
刚刚
田様应助十月采纳,获得10
刚刚
可爱弘文发布了新的文献求助20
刚刚
1秒前
失眠的契发布了新的文献求助10
1秒前
王庆林发布了新的文献求助10
1秒前
1秒前
小文完成签到,获得积分10
1秒前
yuan完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
JJDS关注了科研通微信公众号
2秒前
晨芒完成签到,获得积分10
2秒前
IIPIIT完成签到,获得积分10
2秒前
13完成签到,获得积分10
3秒前
郁金香发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
安详的小凝完成签到,获得积分10
3秒前
香蕉不呐呐完成签到,获得积分10
3秒前
61发布了新的文献求助10
4秒前
冯彩虹关注了科研通微信公众号
4秒前
jjym完成签到,获得积分10
4秒前
量子星尘发布了新的文献求助10
4秒前
yuyu完成签到,获得积分10
5秒前
东堂发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
卓卓卓发布了新的文献求助10
5秒前
5秒前
小文发布了新的文献求助10
5秒前
活力的妙之完成签到 ,获得积分10
5秒前
shutiaodawang发布了新的文献求助20
5秒前
Lars发布了新的文献求助10
6秒前
整齐的dy发布了新的文献求助10
6秒前
iUshio完成签到,获得积分10
6秒前
王庆林完成签到,获得积分10
6秒前
Jerry完成签到,获得积分10
6秒前
标致怀曼发布了新的文献求助10
6秒前
Alicer发布了新的文献求助10
6秒前
能干大树发布了新的文献求助10
6秒前
舒适不言发布了新的文献求助10
7秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Handbook of pharmaceutical excipients, Ninth edition 5000
Aerospace Standards Index - 2026 ASIN2026 3000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Discrete-Time Signals and Systems 610
Research Methods for Business: A Skill Building Approach, 9th Edition 500
Social Work and Social Welfare: An Invitation(7th Edition) 410
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 纳米技术 有机化学 物理 生物化学 化学工程 计算机科学 复合材料 内科学 催化作用 光电子学 物理化学 电极 冶金 遗传学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6054047
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7876660
关于积分的说明 16281395
捐赠科研通 5199332
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2782005
邀请新用户注册赠送积分活动 1764853
关于科研通互助平台的介绍 1646321