Tout au long de l'artère native, le collagène et l'élastine joue un rôle important, fournissant une dorsale mécanique, empêchant rupture de la cuve, et de promouvoir la récupération sous des déformations pulsatile. L'objectif de cette étude était d'imiter la structure de l'artère native en fabriquant un conduit électrofilé multicouche composé de poly (caprolactone) (PCL) avec l'ajout d'élastine et de collagène avec des mélanges de 45-45-10, 55-35 - 10 et 65-25-10 PCL-ELAS-COL afin de démontrer les propriétés mécaniques du tissu artériel indicatives indigènes, tout en restant favorable à la régénération des tissus. Greffes et les différentes couches entières ont été analysées à l'aide d'essais de traction uniaxiale, la compliance dynamique, la rétention de suture, et résistance à l'éclatement. Les résultats de conformité a révélé que les changements de la couche moyenne / médiane globale a changé le comportement du greffon avec l'ensemble des valeurs le respect du greffon allant de 0,8 - 2,8% / 100 mmHg, alors que les résultats ont démontré une large uniaxiale module moyenne de 2,0 à 11,8 MPa. Tant les données et la conformité module affiché des valeurs dans la plage de l'artère native. La modélisation mathématique a été mis en œuvre pour montrer comment les changements dans la rigidité couche d'affecter la tension pariétale globale circonférentielle, et comme une aide à la conception pour réaliser la meilleure combinaison mécanique des matériaux. Globalement, les résultats indiquent que la greffe peut être conçu pour imiter une structure à trois couches en modifiant les propriétés de couche.