Leveraging Blood Components for 3D Printing Applications Through Programmable Ink Engineering Approaches

3D打印 3d打印 挤压 材料科学 碳二亚胺 剪切减薄 粘弹性 纳米技术 脚手架 组织工程 粘度 熔融沉积模型 流变仪 计算机科学 化学工程 生物医学工程 高分子化学 复合材料 工程类 数据库 医学
作者
Rita Sobreiro‐Almeida,Sara C. Santos,Monize Caiado Decarli,Marcelo Costa,Tiago R. Correia,Joanna Babilotte,Catarina A. Custódio,Lorenzo Moroni,João F. Mano
出处
期刊:Advanced Science [Wiley]
标识
DOI:10.1002/advs.202406569
摘要

Abstract This study proposes a tunable ink engineering methodology to allow 3D printing processability of highly bioactive but otherwise low‐viscous and unprintable blood‐derived materials. The hypothesis relies on improving the viscoelasticity and shear thinning behavior of platelet lysates (PL) and albumins (BSA) solutions by covalent coupling, enabling simultaneous extrusion and photocrosslinking upon filament deposition. The available amine groups on proteins (PL and BSA) are exploited for coupling with carboxyl groups present in methacrylated proteins (hPLMA and BSAMA), by leveraging carbodiimide chemistry. This reaction enabled the creation of a pre‐gel from these extremely low‐viscous materials (≈ 1 Pa), with precise tuning of the reaction, resulting in inks with a range of controlled viscosities and elasticities. Shape‐fidelity analysis is performed on 3D‐printed multilayered constructs, demonstrating the ability to reach clinically relevant sizes (>2 cm in size). After photocrosslinking, the scaffolds showcased a mechanically robust structure with sustained protein release over time. Bioactivity is evaluated using human adipose‐derived stem cells, resulting in increased viability and metabolic activity over time. The herein described research methodology widens the possibilities for the use of low‐viscosity materials in 3D printing but also enables the direct application of patient and blood‐derived materials in precision medicine.

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
1秒前
陈早早完成签到,获得积分10
1秒前
2秒前
李萌萌完成签到 ,获得积分10
2秒前
ppxxyy完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
2秒前
大方的蓝完成签到 ,获得积分10
2秒前
3秒前
林钰浩发布了新的文献求助10
4秒前
珊珊发布了新的文献求助10
5秒前
平淡惜灵完成签到,获得积分20
5秒前
chenzi完成签到,获得积分10
6秒前
早早发布了新的文献求助10
6秒前
华仔应助小绵羊贝拉耳采纳,获得30
7秒前
wu发布了新的文献求助10
8秒前
咦哈哈哈发布了新的文献求助10
8秒前
8秒前
香蕉觅云应助猪头采纳,获得10
10秒前
科研通AI6.1应助zhanghao采纳,获得10
10秒前
comm完成签到,获得积分10
11秒前
12秒前
12秒前
可yi完成签到,获得积分10
12秒前
李健应助tlm采纳,获得10
13秒前
13秒前
852应助红花会采纳,获得10
13秒前
wu完成签到,获得积分10
14秒前
15秒前
17秒前
蛋蛋完成签到,获得积分10
17秒前
18秒前
何曼慈发布了新的文献求助10
18秒前
18秒前
18秒前
Hejunkang完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
奋斗水香发布了新的文献求助30
19秒前
xiaorain完成签到,获得积分10
19秒前
zzdd应助雅哈采纳,获得10
20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 2000
Digital Twins of Advanced Materials Processing 2000
Social Cognition: Understanding People and Events 1200
Polymorphism and polytypism in crystals 1000
Signals, Systems, and Signal Processing 610
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 6037235
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7758686
关于积分的说明 16216975
捐赠科研通 5183115
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2773796
邀请新用户注册赠送积分活动 1757056
关于科研通互助平台的介绍 1641407