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Research on Cartilage 3D Printing Technology Based on SA-GA-HA.

SA-GA-HAに基づく軟骨3Dプリンティング技術の研究 (機械翻訳の邦題)

Materials (Basel, Switzerland)2023Chen Y, Gong Y, Shan L, et al.
研究デザインその他の原著論文
対象未確定

記録の確認項目

研究デザイン
その他の原著論文
対象
未確定
出版年
2023
出典
doi.org
抄録の表示
表示あり
出版状態
有効な記録
状態確認日
2026/08/17
収集日
2026/08/04
鮮度
確認期限内
確認段階
自動処理
記録状態
公開

日本語要約(機械生成)

軟骨損傷は治癒が困難で、変形性関節症を引き起こす可能性がある。本研究では、生物学的3Dプリンティングを用いて軟骨再生を促進する新たな軟骨足場を製造することを目的とした。アルギン酸ナトリウム(SA)とゼラチン(GA)を混合したハイドロゲルは生体適合性が高いが、機械的特性が低い。ハイドロキシアパタイト(HA)の添加により機械的特性が向上する。SA-GA-HA複合ハイドロゲル軟骨足場の調製法を検討し、異なる濃度の足場を比較して最適な配合を得た。印刷プロセスの数学的モデリングとシミュレーションを行い、結果に基づいて印刷パラメータを調整した。Bioplotter 3Dプリンタで印刷した軟骨足場は実用に適した機械的特性を示した。さらに、ATDC-5細胞を足場に播種し、1週間後の細胞生存率が高いことを確認した。作製した軟骨足場は優れた機械的特性と生体適合性を有し、軟骨組織再生のための新たな足場戦略を提供する。

この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。

抄録

Cartilage damage is difficult to heal and poses a serious problem to human health as it can lead to osteoarthritis. In this work, we explore the application of biological 3D printing to manufacture new cartilage scaffolds to promote cartilage regeneration. The hydrogel made by mixing sodium alginate (SA) and gelatin (GA) has high biocompatibility, but its mechanical properties are poor. The addition of hydroxyapatite (HA) can enhance its mechanical properties. In this paper, the preparation scheme of the SA-GA-HA composite hydrogel cartilage scaffold was explored, the scaffolds prepared with different concentrations were compared, and better formulations were obtained for printing and testing. Mathematical modeling of the printing process of the bracket, simulation analysis of the printing process based on the mathematical model, and adjustment of actual printing parameters based on the results of the simulation were performed. The cartilage scaffold, which was printed using Bioplotter 3D printer, exhibited useful mechanical properties suitable for practical needs. In addition, ATDC-5 cells were seeded on the cartilage scaffolds and the cell survival rate was found to be higher after one week. The findings demonstrated that the fabricated chondrocyte scaffolds had better mechanical properties and biocompatibility, providing a new scaffold strategy for cartilage tissue regeneration.

DOI 10.3390/ma16155312

PMID 37570016

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