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近年来,复杂结构的3D生物打印引起了特别的关注,并已在牙科、制药技术、医疗设备和组织/器官工程等多个领域进行了探索。然而,它仍然面临着由于打印时间延长导致细胞活力下降和难以保持打印形状等重大挑战。 4D生物打印方法基于3D生物打印后刺激时受控的形状转变,是一种有前途的创新方法 ,可以克服这些困难。 鉴于此, 加兹大学Gokhan Demirel 等通过在聚合物磁致动器上对基于GelMA的C2C12小鼠成肌细胞生物墨水进行3D生物打印,证明了骨骼肌组织样复合结构的生成, 该致动器可在磁场下实现按需形状转换(即滚动运动) ,并且生物打印支架以展开(打开作为对照)和卷起形式使用。 本文要点: (1)作者通过甲基丙烯酸酯化反应(GelMA)使明胶具有光交联性,并通过与海藻酸盐混合来控制其粘度,随后通过海藻酸盐裂解酶处理去除海藻酸盐
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