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Fast Stereolithography Printing of Large‐Scale Biocompatible Hydrogel Models

立体光刻 3D打印 自愈水凝胶 材料科学 预聚物 生物相容性材料 制作 组织工程 光致聚合物 生物医学工程 纳米技术 复合材料 聚合 聚合物 高分子化学 替代医学 病理 医学 聚氨酯
作者
Nanditha Anandakrishnan,Hang Ye,Zipeng Guo,Zhaowei Chen,Kyle I. Mentkowski,Jennifer K. Lang,Nika Rajabian,Stelios T. Andreadis,Zhen Ma,Joseph A. Spernyak,Jonathan F. Lovell,Depeng Wang,Jun Xia,Chi Zhou,Ruogang Zhao
出处
期刊:Advanced Healthcare Materials [Wiley]
卷期号:10 (10) 被引量:74
标识
DOI:10.1002/adhm.202002103
摘要

Abstract Large size cell‐laden hydrogel models hold great promise for tissue repair and organ transplantation, but their fabrication using 3D bioprinting is limited by the slow printing speed that can affect the part quality and the biological activity of the encapsulated cells. Here a fast hydrogel stereolithography printing (FLOAT) method is presented that allows the creation of a centimeter‐sized, multiscale solid hydrogel model within minutes. Through precisely controlling the photopolymerization condition, low suction force‐driven, high‐velocity flow of the hydrogel prepolymer is established that supports the continuous replenishment of the prepolymer solution below the curing part and the nonstop part growth. The rapid printing of centimeter‐sized hydrogel models using FLOAT is shown to significantly reduce the part deformation and cellular injury caused by the prolonged exposure to the environmental stresses in conventional 3D printing methods. Embedded vessel networks fabricated through multiscale printing allows media perfusion needed to maintain the high cellular viability and metabolic functions in the deep core of the large‐sized models. The endothelialization of this vessel network allows the establishment of barrier functions. Together, these studies demonstrate a rapid 3D hydrogel printing method and represent a first step toward the fabrication of large‐sized engineered tissue models.

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