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CUBOULDER研究人员应用3D打印技术创建硬化人造血管

本文摘要:来自科罗拉多大学博尔德分校(CUBoulder)的研究人员研发了一种3D打印机方法,该方法用于不受掌控的氧气诱导来仿效高度结构化,柔软的血管几何形状。“这个点子是为3D结构加到独立国家的机械特性,可以仿效人体的天然的组织,”CU博尔德机械工程系副教授,该研究的高级研究人员尹晓波回应。“这项技术使我们需要创立可以针对某些疾病展开自定义的微结构。 ”硬化3D打印机血管根据这项研究,为与心血管疾病和活动脉和的组织移位涉及的硬化血管设计解决方案。

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来自科罗拉多大学博尔德分校(CUBoulder)的研究人员研发了一种3D打印机方法,该方法用于不受掌控的氧气诱导来仿效高度结构化,柔软的血管几何形状。“这个点子是为3D结构加到独立国家的机械特性,可以仿效人体的天然的组织,”CU博尔德机械工程系副教授,该研究的高级研究人员尹晓波回应。“这项技术使我们需要创立可以针对某些疾病展开自定义的微结构。

”硬化3D打印机血管根据这项研究,为与心血管疾病和活动脉和的组织移位涉及的硬化血管设计解决方案。研究人员用于从eBay出售的零件生产的3D打印机,总成本为500美元,研发人员研发了一种立体光刻3D打印机方法来生产微观结构。该方法在烧结的聚合物结构之间构建氧气诱导层,以在增材生产过程中物理地容许烧结厚度。“氧气一般来说不会造成不几乎烧结,”机械工程博士后研究员丁永辉回应。

“我们利用一层容许相同的氧气渗透率。”“通过严格控制氧气迁入及其随后的光照,研究人员可以权利掌控物体的哪些区域烧结为更加软或更加硬-同时维持整体几何形状完全相同。”a)数字投影立体光刻3D打印机系统的示意性设置,其中水凝胶前体溶液通过UV曝露逐级烧结。

b)氧诱导辅助打印机的示意图,其中烧结区在烧结区和氧诱导层之间物理容许。c)在有所不同UV曝露剂量下双键转化率的深度分布。仿效恶性肿瘤的血管为了测试他们的设想,研究人员打印机了三个版本的结构,其特点是由两根杆承托的顶梁。

结构在形状,尺寸和材料上是完全相同的,但是早已打印机了杆刚性的三种变化:坚硬/坚硬,软/软和软/软。在此之后,研究小组找到质地的杆承托顶梁,而较软的杆容许其几乎或部分坍塌。研究人员还打印机了一个中国小武士人物,外层柔软,内层坚硬,彰显战士各种纹理。

CU博尔德指出,这种方法“为3D体外的组织生产修筑了一条新途径。”这项研究也被指出可以为那些患上高血压和血管疾病的人获取更为个性化的化疗。“我们需要建构这种结构来仿效恶性肿瘤的血管。

我们可以在它们转入临床试验之前用它来测试药物。”丁说明说道。研究人员正在研究3D打印机过程中沉积细胞以生产活动脉。

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研究论文“异质微机械环境的向量规划和三维生物立体光刻中的几何形状”由HangYin,DingYonghuiDing,YaoZhai,WeiTan和XiaoboYin联合编写。a)软/软,b)坚硬/柔软,和c)硬/硬结构。d,e和f表明3D打印机的武士模型,内部有柔软的身体和坚硬的心脏。


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