以TEOS为硅源、GPTMS为交联剂、明胶为有机相,制备二氧化硅为主相的杂化墨水,实现可打印、可调控、高生物活性的骨组织工程支架。
固定水/TEOS摩尔比=8,筛选TEOS:GPTMS=5:5~9:1,明胶/溶胶=1:1/0.5:1,pH=4.5/5.0,最终得到4组可打印墨水:
图2 不同明胶pH、TEOS:GPTMS体积比下的可打印条件:(a)溶胶:明胶=1:1;(b)溶胶:明胶=1:0.5
图3 杂化墨水形状保真度评价:(a)融合率;(b)可打印性;(c)塌陷因子
图4 15×15×3 mm³ 3D打印支架及其SEM表面形貌(T8G1、T8G0.5、T7G1、T7G1-5.0)
| 组别 | TEOS:GPTMS比例 | 明胶:溶胶比例 | pH值 |
|---|---|---|---|
| T8G1 | 8:2 | 1:1 | 4.5 |
| T8G0.5 | 8:2 | 0.5:1 | 4.5 |
| T7G1 | 7:3 | 1:1 | 4.5 |
| T7G1-5.0 | 7:3 | 1:1 | 5.0 |
| 组别 | X-Y平面收缩(%) | Z-Y平面收缩(%) | 杆径(mm) |
|---|---|---|---|
| T8G1 | 36.1±1.3 | 44.3±11.0 | 1.0±0.1 |
| T8G0.5 | 39.5±1.7* | 41.3±10.1 | 1.1±0.1 |
| T7G1 | 34.1±2.1 | 36.0±10.6 | 1.0±0.1 |
| T7G1-5.0 | 36.4±1.2 | 41.3±6.1 | 3.7±0.1* |
* 与T8G1相比有统计学差异(p<0.05)
| 组别 | 弹性模量(MPa) | 最大应力(MPa) | 断裂应变(%) |
|---|---|---|---|
| 纯二氧化硅 | 34.2±11.0 | 0.09±0.02 | 21.7±6.6 |
| T8G1 | 44.0±2.7 | 0.37±0.09ᵃ | 37.9±7.2 |
| T8G0.5 | 43.6±5.9 | 0.26±0.06ᵃ | 30.2±6.3 |
| T7G1 | 46.2±13.8 | 1.10±0.36ᵃ | 46.6±9.8ᵃ |
| T7G1-5.0 | 31.6±10.0 | 0.73±0.20ᵃ | 56.1±8.4ᵃ |
ᵃ 与纯二氧化硅相比有统计学差异(p<0.05)
图5 3D打印支架理化特性分析:(a)湿态应力-应变曲线;(b)24h吸水率;(c)21天降解率;(d)明胶释放动力学
图6 体外磷灰石形成测试:(a)-(e)不同组别3/7天SEM图;(f)EDS钙磷元素确认
图7 杂化薄膜细胞毒性评价:第1天与第7天DNA定量
图8 3D支架细胞增殖:(a)DNA定量;(b)免疫荧光染色(鬼笔环肽绿色/DAPI蓝色)
该二氧化硅-明胶杂化支架兼顾二氧化硅生物活性与明胶的细胞亲和性、柔韧性、可降解性,温和制备工艺适合包载生物活性因子,在骨组织工程中具备极高应用潜力。
期刊:Journal of Sol-Gel Science and Technology (2026) 117:3
DOI:https://doi.org/10.1007/s10971-025-07022-x
作者:Raquel Rodríguez-González, Luis M. Delgado, Román A. Pérez
核心关键词:二氧化硅、明胶、杂化材料、溶胶-凝胶、直写式(DIW)3D打印、骨组织工程、支架
全面解析森工DIW墨水直写3D打印机在该类研究中功能匹配情况及需定制功能,帮助用户更好地选择合适的3D打印设备及功能模块。
多通道气动常温模块:使用常温打印头加载精准气压调节,气压重复精度±1KPa,保证打印的线条的均匀性、精度,提高实验效率;
在线混合模块:可以实时在线混合,实现指定比例混合材料,制备不同性能材料 。
2、需定制的模块:
冷冻干燥箱:利用真空冷冻干燥技术进行物质干燥。
独立二级平台:便于使用显微镜观察每一层的打印状态
独立二级平台:可打印范围200x150x30mm
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