4D Bioprinting via Molecular Network Contraction for Membranous Tissue Fabrication

3D生物打印 材料科学 微尺度化学 组织工程 制作 自愈水凝胶 纳米技术 生物医学工程 高分子化学 工程类 数学 医学 病理 数学教育 替代医学
作者
Shannon T. McLoughlin,Abigail Ruth McKenna,John P. Fisher
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:12 (27) 被引量:10
标识
DOI:10.1002/adhm.202300642
摘要

Generation of thin membranous tissues (TMT), such as the cornea, epidermis, and periosteum, presents a difficult fabrication challenge in tissue engineering (TE). TMTs consist of several cell layers that are less than 100 µm in thickness per layer. While traditional methods provide the necessary resolution for TMT fabrication, they require significant handling and incorporation of several layers is limited. Extrusion bioprinting offers precise control over deposition of different biomaterials and cell populations within the same construct but lacks the resolution to generate biomimetic TMTs. For the first time, a 4D bioprinting strategy that allows for the generation of cell-laden TMTs is developed. Anionic gelatin methacrylate (GelMA) hydrogels are treated with cationic poly-l-lysine (PLL), which induces charge attraction, microscale network collapse, and macroscale hydrogel shrinking. The impact of shrinking on hydrogel properties, print resolution, and cell viability is presented. Additionally, this work suggests that a novel mechanism is occurring, where PLL exhibits a contractile force on GelMA and PLL molecular weight drives GelMA shrinking capabilities. Finally, it is shown that this phenomenon can occur while maintaining an encapsulated cell population. These findings address a critical barrier by generating macroscale tissue structures with their microscale TMT counterparts in the same print.
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
酷波er应助梦里格斗家采纳,获得10
2秒前
2秒前
4秒前
科研通AI2S应助duang采纳,获得10
4秒前
blk发布了新的文献求助10
5秒前
结实曼凡发布了新的文献求助30
5秒前
7秒前
10秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
搜集达人应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
小蘑菇应助科研通管家采纳,获得20
10秒前
小周应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
Hello应助科研通管家采纳,获得30
10秒前
SciGPT应助科研通管家采纳,获得10
10秒前
10秒前
10秒前
Mask发布了新的文献求助10
11秒前
平常的芝麻完成签到,获得积分20
11秒前
pumpkin完成签到 ,获得积分10
11秒前
殷勤的老阴逼完成签到 ,获得积分20
13秒前
13秒前
yeqin发布了新的文献求助200
14秒前
果冻泥完成签到 ,获得积分20
15秒前
16秒前
5mg完成签到,获得积分10
16秒前
duang发布了新的文献求助10
16秒前
rynchee完成签到 ,获得积分10
20秒前
殷勤的老阴逼关注了科研通微信公众号
21秒前
火星上的闭月完成签到 ,获得积分10
21秒前
2028847955发布了新的文献求助10
22秒前
22秒前
23秒前
Singularity应助帅帅采纳,获得20
23秒前
24秒前
JamesPei应助轻松怜菡采纳,获得10
24秒前
烟花应助鄢廷芮采纳,获得10
25秒前
我爱谭松韵完成签到,获得积分10
25秒前
正在完成签到,获得积分10
25秒前
慕青应助落后妖妖采纳,获得10
25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 3125620
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2775921
关于积分的说明 7728309
捐赠科研通 2431379
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1291979
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 622295
版权声明 600376