清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!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,伴您科研之路漫漫前行!

Volumetric Bioprinting of Complex Living‐Tissue Constructs within Seconds

生物加工 立体光刻 材料科学 自愈水凝胶 3D打印 生物医学工程 组织工程 3D生物打印 纳米技术 软机器人 细胞包封 计算机科学 人工智能 机器人 复合材料 工程类 高分子化学
作者
Paulina Núñez Bernal,Paul Delrot,Damien Loterie,Yang Li,Jos Malda,Christophe Moser,Riccardo Levato
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (42) 被引量:452
标识
DOI:10.1002/adma.201904209
摘要

Abstract Biofabrication technologies, including stereolithography and extrusion‐based printing, are revolutionizing the creation of complex engineered tissues. The current paradigm in bioprinting relies on the additive layer‐by‐layer deposition and assembly of repetitive building blocks, typically cell‐laden hydrogel fibers or voxels, single cells, or cellular aggregates. The scalability of these additive manufacturing technologies is limited by their printing velocity, as lengthy biofabrication processes impair cell functionality. Overcoming such limitations, the volumetric bioprinting of clinically relevant sized, anatomically shaped constructs, in a time frame ranging from seconds to tens of seconds is described. An optical‐tomography‐inspired printing approach, based on visible light projection, is developed to generate cell‐laden tissue constructs with high viability (>85%) from gelatin‐based photoresponsive hydrogels. Free‐form architectures, difficult to reproduce with conventional printing, are obtained, including anatomically correct trabecular bone models with embedded angiogenic sprouts and meniscal grafts. The latter undergoes maturation in vitro as the bioprinted chondroprogenitor cells synthesize neo‐fibrocartilage matrix. Moreover, free‐floating structures are generated, as demonstrated by printing functional hydrogel‐based ball‐and‐cage fluidic valves. Volumetric bioprinting permits the creation of geometrically complex, centimeter‐scale constructs at an unprecedented printing velocity, opening new avenues for upscaling the production of hydrogel‐based constructs and for their application in tissue engineering, regenerative medicine, and soft robotics.
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
6秒前
科研狗完成签到 ,获得积分0
7秒前
注水萝卜完成签到 ,获得积分10
24秒前
咕噜完成签到 ,获得积分10
24秒前
zjkzh完成签到 ,获得积分10
31秒前
qq完成签到 ,获得积分10
38秒前
潘fujun完成签到 ,获得积分10
44秒前
大力衫完成签到,获得积分10
49秒前
56秒前
明理问柳完成签到,获得积分10
1分钟前
研友_nV2ROn完成签到,获得积分10
1分钟前
唐禹嘉完成签到 ,获得积分10
1分钟前
孤独剑完成签到 ,获得积分10
1分钟前
三石SUN完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
木之尹完成签到 ,获得积分10
1分钟前
伶俐的无颜完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Zhangfu完成签到,获得积分10
1分钟前
包容的忆灵完成签到 ,获得积分10
1分钟前
Ethan完成签到 ,获得积分0
1分钟前
张若旸完成签到 ,获得积分10
1分钟前
慕青应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
TTDY完成签到 ,获得积分0
2分钟前
2分钟前
微卫星不稳定完成签到 ,获得积分10
2分钟前
firewood完成签到,获得积分10
2分钟前
椒盐皮皮虾完成签到 ,获得积分10
2分钟前
虚心的飞鸟完成签到 ,获得积分10
2分钟前
甜乎贝贝完成签到 ,获得积分10
2分钟前
lily完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
任性翠安完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
2分钟前
123完成签到 ,获得积分10
2分钟前
共享精神应助weiweiwu12采纳,获得10
2分钟前
czzlancer完成签到,获得积分10
2分钟前
田様应助冷静尔云采纳,获得10
3分钟前
无幻完成签到 ,获得积分10
3分钟前
Sofia完成签到 ,获得积分0
3分钟前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Continuum Thermodynamics and Material Modelling 2000
105th Edition CRC Handbook of Chemistry and Physics 1600
ISCN 2024 – An International System for Human Cytogenomic Nomenclature (2024) 1000
CRC Handbook of Chemistry and Physics 104th edition 1000
Maneuvering of a Damaged Navy Combatant 650
Izeltabart tapatansine - AdisInsight 600
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3770497
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3315488
关于积分的说明 10176495
捐赠科研通 3030532
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1663002
邀请新用户注册赠送积分活动 795258
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 756705