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Bioengineering

3D 인쇄 다공성 셀 루 로스 나노 하이드로 겔 건설 기계

Published: April 24, 2019 doi: 10.3791/59401

Summary

이 프로토콜의 3 개의 중요 한 단계는 i) 개발 올바른 구성 및 일관성 ii) 3D로 다양 한 장비의 인쇄 셀 루 로스 히드로 잉크의 기 공 구조 좋은 모양 충실도 및 치수와 iii)의 데모는 연골 재생에 대 한 시뮬레이션 된 신체 조건에서 기계적 속성.

Abstract

이 작품은 제어 기 공 구조와 기계적 특성 셀 루 로스 나노 하이드로 겔 잉크를 사용 하 여 다공성 입방 건설 기계를 생산 하는 3 차원 (3D) 인쇄의 사용을 보여줍니다. 셀 루 로스 나노 (CNCs, 69.62 wt %) 3D는 균일 하 고 그라데이션 기 공 구조 (110-1, 100 µ m) 건설 기계에 인쇄와 매트릭스 (나트륨 alginate와 젤라틴) 기반으로 하이드로 겔 잉크 개발 되었다. 건설 기계 보였다 압축 계수 0.45 0.20의 범위에서 MPa에서 테스트 했을 때 시뮬레이션 (37 ° C에서 증류수)에서 vivo에서 조건. 기 공 크기와 연골 재생 응용 프로그램에 필요한 요구 사항을 일치 하는 3D 장비의 압축 계수. 이 작품은 선구자의 농도 의해 잉크의 일관성을 제어할 수 있는 다공성 3D 인쇄 과정에 의해 통제 될 수 있다 하 고 보여 줍니다 답례로 기계를 정의 하는 이러한 요인의 모두는 3D의 속성 인쇄 다공성 하이드로 겔 비 계입니다. 이 가공 방법 따라서 환자의 특정 필요에 따라 구조적으로 compositionally 사용자 정의 건설 기계 조작에 사용할 수 있습니다.

Introduction

셀 루 로스는 β의 선형 사슬 (1-4) 연결 된 D-포도 당 단위로 구성 된 다 당 류 이다. 지구상에서 가장 풍부한 천연 폴리머 이며 다양 한 해양 동물 (예를 들어, tunicates), 식물 (예를 들어, 나무, 면, 밀 짚), 조류 (예: Valonia), 버섯, 심지어 아메바 (원생 동물 등의 세균성 소스 등에서 추출 )1,2. 셀 루 로스 nanofibers (CNF) 및 셀 루 로스 나노 나노에 하나 이상의 차원 (CNC) 기계 및 셀 룰 로스에서 산 가수분해를 통해 얻을 수 있습니다. 그들은 뿐만 아니라 셀 룰 로스, 화학 수정, 낮은 독성, 생체 적합성, 생 분해성 및 재생, 잠재력 등의 속성을가지고 있지만 나노 특성 높은 특정 표면 영역 처럼 높은 기계적 성질 유 변 학적 및 광학 속성. 이러한 매력적인 속성 만든 CNFs 고 CNCs 생명 의학 어플리케이션에 적합, 3 차원 (3D)의 형태로 주로 히드로 투어3. 이러한 건설 기계 제어 기 공 구조와 상호 다공성 사용자 지정된 크기를 필요합니다. 우리의 그룹 및 다른 3 차원 다공성 섬유 나노 복합 재료 주조, 전기 및4,,56,,78동결을 통해 준비를 보고 있다. 그러나, 기 공 구조에 제어 하 고 복잡 한 형상의 제조 하지 이러한 전통적인 기법을 통해 이루어집니다.

3D 인쇄는 3D 개체가 만들어집니다 레이어 레이어 잉크9의 컴퓨터 제어 증 착을 통해 첨가제 제조 기술,입니다. 전통적인 기술을 통해 3D 인쇄의 장점은 디자인 자유, 제어 매크로 마이크로 크기, 복잡 한 아키텍처, 사용자 지정 및 재현성의 제조를 포함 한다.  또한, CNFs 및 CNCs의 3D 인쇄 제공 나노 입자의 전단 유도 정렬 방향, 그라데이션 다공성 선호와 3D bioprinting10,,1112, 를 쉽게 확장할 수 있습니다. 13 , 14 , 15. 최근, 3D 인쇄 하는 동안 정렬 되었습니다 CNCs의 역학 보고16,17. 3D 인쇄 된 조직 및 장기 선택과 살아있는 세포 및 성장 인자 농도 캐리어 잉크, 인쇄 압력 및 노즐 직경18의 구성 등 관련된 과제에도 불구 하 고 bioprinting의 분야에서 발전 활성화는 ,,1920.

다공성 및 압축 강도 연골 재생 장비의 그것의 효율성과 성능을 결정 하는 중요 한 속성이 있습니다. 기 공 크기 접착, 차별화, 그리고 영양분과 신진 대사 폐기물21의 교환에 관해서는 뿐만 아니라 세포의 확산에 대 한 중요 한 역할을 한다. 그러나 이상적인 값으로 간주 될 수 있는 더 확실 한 기 공 크기, 일부 연구 보여 높은 bioactivity 작은 숨 구멍을가지고 다른 보여 더 큰 숨 구멍을가지고 더 나은 연골 재생 하는 동안. Macropores (< 500 µ m) micropores (150-250 µ m) 셀 첨부 및 더 나은 기계적 성질22,23을 용이 하 게 하는 동안 조직 강화, 영양 공급 및 폐기물 제거를 용이 하 게. 이식된 비 계 처리의 시간에서 충분 한 기계적 무결성 있어야 이식 및 원하는 목적 완료 될 때까지. 자연 관절 연골에 대 한 집계 압축 계수 0.1-2의 범위에서 이기 위하여 보고 되 나이, 성별 및 테스트 위치4,,2425,26,27에 따라 MPa ,,2829.

우리의 이전 작품11, 3D 인쇄는 강화 CNCs 나트륨 alginate과 젤라틴의 매트릭스에 포함 된 하이드로 겔 잉크에서 이중 가교 된 폴리머 네트워크 (IPN) 큐브처럼의 다공성 bioscaffolds 조작 하 사용 되었다. 3D 인쇄 통로 균일 하 고 그라데이션 기 공 구조 (80-2,125 µ m) 나노 인쇄 방향으로 (방향 61-76%의 정도) 선호 방향 3D 건설 기계를 달성 하기 위해 최적화 되었다. 여기, 우리 존재의 연속 작업과 3D의 기계적 성질에 다공성의 효과 시뮬레이션된 신체 조건 건설 기계 히드로 인쇄 하는 방법을 보여 줍니다. 여기, 사용 CNCs cytocompatible 및 비-독성 (즉, 세포 성장 보육의 15 일 후에 확인 된30) 우리가 이전 알려졌다. 또한, 건설 기계 동결 사용 하 여 동일한 CNCs 나트륨 alginate와 젤라틴 보여주 높은 다공성, 인산 염 버퍼 염 분 및 중간 엽 줄기 세포5으로 cytocompatibility의 높은 통풍 관을 통해 준비. 이 작품의 목표는 하이드로 겔 잉크 처리, 다공성 장비의 3D 인쇄 및 압축 테스트입니다. 처리 경로의 회로도 그림 1에 표시 됩니다.

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Protocol

1입니다. 전조의 준비

  1. 셀 루 로스 나노 서 스 펜 션의 준비
    참고: 셀 룰 로스 나노의 절연 매튜, 보고 절차에 따라 이루어집니다 외30.
    1. 희석 17 wt %의 현 탁 액 2 wt %를 추가 하 여 셀 루 로스 나노 2 L. 믹스 철저 하 게 효율적인 혼합 울트라 쥡니다 및 사용 작은 일괄 처리 (250-300 mL)를 사용 하 여 전체 볼륨을 증류수.
    2. 500-600 바의 압력에는 균질 화기를 통해 sonified 서 스 펜 션 10 번을 전달 합니다. 이 시점에서, 2 wt % 셀 루 로스 나노의 두꺼운 투명 한 젤이 얻어진 다.
    3. 2 wt % 셀 루 로스 나노 젤 24500 x g 1.5 헤 Decant 물 밖으로 모든 30 분 사이에 centrifugations 통해 11 wt %에 집중 한다.
      참고: 실험 수 수 일시 중지 여기.
  2. 매트릭스 단계 준비
    1. 연속 교에서 60 ° C에서 증류수에 6 wt % 나트륨 alginate (SA)의 균질 솔루션을 준비 합니다.
    2. 연속 교에서 60 ° C에서 증류수에 12 wt % 젤라틴 (젤)의 균질 솔루션을 준비 합니다.
      참고: 매트릭스 솔루션 20 mL의 볼륨을 준비 하 고 냉장고에 보관.
  3. Crosslinkers의 준비
    1. 연속 교에서 상 온에서 증류수에 3 wt % 칼슘 염화의 솔루션을 준비 합니다.
    2. 연속 교에서 상 온에서 증류수에 3 wt %도 솔루션을 준비 합니다.
      참고: 가교 솔루션 50 mL의 볼륨을 준비 하 고 실내 온도에 저장. 공급 업체 정보에 대 한 테이블의 자료 를 참조 하십시오. 실험 여기 일시 중지 될 수 있습니다.

2입니다. 하이드로 겔 잉크의 준비

  1. 11 wt %CNC, 혼합 하 여 폴리스 티 렌 용기에 하이드로 겔 잉크의 40 mL를 준비 6 wt %SA 고 12 wt % 젤을 젖은 (wt %) 물의 CNC/SA/젤/구성: 6.87/1.50/1.50/90.12.
  2. 부드러운 붙여넣기를 얻을 때까지 주걱으로 40 ° C와 혼합 혼합물이 열.
  3. 60 mL 주사기로 혼합물을 전송 합니다. 기계 클램프의 도움으로 또 다른 60 mL 주사기로 서로 다른 직경을 가진 노즐의 시리즈를 통해 혼합물을 전달 합니다. 하이드로 겔 잉크의 필 라 멘 트를 원활 하 게 밀어낸된 얻을 때까지 프로세스를 반복 합니다. 큰 직경 600 µ m 및 400 µ m 800 µ m의 노즐으로 시작 합니다.
  4. 부드럽게 원심 분리기 (4000 x g) 하이드로 겔 잉크를 제거 하는 주사기 가득 갇혀 있는 공기.
    참고: 실험 수 수 일시 중지 여기.

3입니다. 하이드로 겔의 유 변 학적 특성의 측정

올해로: 부드러운 콘에 판 기하학을 사용 하 여 유 변 학적 특성을 수행 CP25-2-SN7617, 직경 25 mm, 2 ° 공칭 각도 간격 높이 25 ° c.에 0.05 m m

  1. 고분자, 공기 압축기 및 온도 제어 상자를 켭니다. 소프트웨어를 초기화 합니다.
  2. 고분자에 측정 도구를 탑재 하 고 0-간격을 설정 합니다.
  3. 약 1 mL의 고분자 플랫폼에 하이드로 겔 잉크를 압출 성형.
  4. 전단 속도의 기능으로 점도 측정 합니다. 0.001부터 1000 전단 속도 범위를 선택 합니다.
  5. 측정 완료 후 제가 플랫폼을 청소 하 고 측정 하는 도구. 1 mL의 고분자 플랫폼에 다시 신선한 하이드로 겔 잉크를 압출 성형.
  6. 스토리지 계수 (G′)와 손실 계수 (G″)을 측정 하는 주파수의 1 Hz. 전단 응력의 함수 10에서 전단 응력 범위 선택 103 7.
  7. 테스트가 완료 되 면 텍스트 파일에 데이터를 복사 하 고 눈금에 유 변 학적 곡선을 플롯.

4. 3D 인쇄 준비 파일

참고: Cura 2.4.0 소프트웨어 설계 3D 건설 기계 (20 m m3) 숨 구멍의 3 개의 종류를 데 사용 됩니다. 0.6 m m, 1.0 m m의 2 유니폼 공과 3-그라데이션 범위 0.5-1의 숨 구멍의 숨 구멍 1-유니폼 m m.

  1. Thingsinverse.com에서의 고체 큐브 스테레오 리소 그래피 (stl) 파일을 다운로드 하 고 Cura에서 파일을 엽니다.
  2. 로드 된 모델을 클릭 하 고 X/Y/Z 이동: 0/0/0. 클릭 규모, 균일 스케일링 에 대 한 확인란의 선택을 취소 하 고 X/Y/z 치수를 설정: 20/20/20 m m. 클릭 회전 큐브 XY 평면에서 45 ° 회전.
  3. 노즐 및 소재, 측면 패널에 0.4 m m을 선택 하 고 프로 파일을 붙여 넣습니다. 프린터와 완전 한 Discov3ry 를 선택 합니다.
  4. 측면 패널에서 인쇄 설정에 대 한 사용자 지정 을 선택 합니다. 품질 섹션에서 모든 하위 섹션에 대 한 0.2 m m을 입력 합니다. 섹션에서 모든 하위 섹션에 0 mm를 입력 합니다. 자료 섹션에서 26 ° C 온도 대 한 입력, 1 mm 직경 및 100% 흐름. 속도 섹션에서 인쇄 속도 여행속도 120 m m/s로 30 m m/s를 입력 합니다. 지원 섹션에서 활성화 지원에 대 한 상자를 선택 취소 합니다. 플레이트 접착 빌드 섹션에서 치마를 선택, 치마/테두리 최소길이로 스커트 거리 와 150 m m 3 m m를 입력 합니다.
  5. 균일 한 기 공 크기와 함께 건설 기계에 대 한 0.6 1mm Infill 선 거리 를 입력 하 고 그리드 Infill 패턴을 선택 합니다.
  6. 그라데이션 다공성 건설 기계에 대 한 병합 및 그룹화 도구 사용 됩니다. 로드 된 모델을 클릭 마우스 오른쪽, 여러 모델을 선택, 2를 입력 하 고 확인을 누릅니다. X/Y/Z로 각 모델 규모: 20/20/7 m m. 서로 모델을 놓습니다. 각각 하단, 중간 및 상위 모델, 0.3, 0.5, 0.7 m m Infill 선 거리 를 입력 합니다. 세 모델 (Ctrl + A)를 선택, 마우스 오른쪽 단추로 클릭 하 고 그룹 모델을 클릭 합니다.
  7. 확실히 디지털 (SD) 카드에 모델을 저장 합니다. Cura 자동으로 프린터에서 읽은 gcode로 파일을 저장 합니다.

5입니다. 3 차원 다공성 건설 기계를 인쇄

  1. 노즐 홀더 전송 튜브를 삽입 하 고 그것을 400 µ m 노즐 연결. 빌드 판과 노즐 사이의 정확한 거리를 빌드 접시 수준.
  2. Centrifuged 주사기 카트리지 로드 하 고 전송 튜브의 다른 쪽을 연결.
  3. 프린터에 SD 카드를 삽입 하 고 빨리 제거 선택한 하이드로 겔 잉크는 노즐에서 돌출 시작 될 때까지 제거 시작. 균질 흐름을 얻기 위해 2-3 분 제거 계속 합니다.
  4. SD 카드에서 균일 하 고 그라데이션 다공성 건설 기계에 대 한 저장 된 파일을 선택 하 고 인쇄를 시작 합니다. 압출 속도 대 한 감시를 계속. 필요한 경우, 그에 따라 속도 흐름 속도 조정 합니다. 더 작은 숨 구멍 크기에 대 한 낮은 유량 (50 mm/s 및 70%)과 결합 하는 빠른 속도 사용 합니다.
    참고: 3D 인쇄 된 건설 기계를 만지지 마십시오.

6. 3D의 가교 건설 기계 인쇄

  1. 3D 인쇄를 완료 한 후 부드럽게 방울 3 wt % CaCl2 의 발판에 완전히 젖은 때까지. 5 분 기다립니다.
  2. 매우 신중 하 게 프린터에서 50 mL 컨테이너 3 wt % CaCl2가득 발판 전송. 밤새 놔 둬.
  3. 증류수와 철저 하 게 세척 하 고 50 mL 컨테이너 3 wt % 글으로 가득 하는 비 계를 전송. 밤새 놔 둬.
  4. 철저 하 게 세척 하 고 증류수에 3D 인쇄 비를 저장.

7. 압축 시험

참고: 37 ° c.에 물에 100 N 부하 셀 압축 테스트 수행

  1. 물 2 리터와 잠수정 압축 베이스 플레이트를 갖춘 컨테이너를 37 ° c.를 도달 하는 난방 시스템 시작
  2. 블루힐 범용 소프트웨어를 초기화 하 고 테스트 메서드를 설정 합니다. 직사각형 견본 형상을 선택 하 고 각 샘플을 테스트 하기 전에 치수를 입력 하는 옵션을 선택 하십시오.  90 N 힘 함께 80% 압축 변형으로 2 mm/min 및 결과의 끝에 변형 속도 설정 합니다.
  3. 측정 섹션에서 힘, 변위, 응력 및 압축 긴장을 선택 합니다. 미래의 계획에 대 한 텍스트 파일로 데이터를 내보내는 옵션을 선택 합니다.
  4. 크로스 플레이트 받침판에 최대한 가까이 낮은 조그 컨트롤을 사용 하 여 확장 영점을 설정 합니다.
  5. 측정 하 고 테스트 샘플의 크기를 참고.
  6. 물 온도 37 ° c에 도달 하면, 베이스 플레이트에 샘플을 놓습니다.  샘플을 터치를 시작 하도록 크로스 플레이트를 이동 하 여 샘플 보안.
  7. 샘플 사이와 접시 들에 몰입 하는 물 목욕, 이동 물.
  8. 샘플 이름 및 크기를 입력 합니다. 테스트를 시작 합니다.
  9. 테스트가 완료 되 면 먼저 물 목욕 이동한 다음 크로스 플레이트를 인상 합니다.
  10. 두 접시를 청소 하 고 새로운 샘플을 로드 하는 경우 샘플와 그것의 조각을 제거 합니다.
  11. 모든 샘플 테스트 후 원시 데이터를 내보냅니다. 압축 변형 률 곡선 및 응력을 플롯 하 고 1-5% 및 25-30%의 변형 값에서 압축 탄젠트 계수를 결정 합니다.
    참고: 큰 구멍 편지지 받침판을 직면 하는 방식에 그라데이션 큐브를 놓습니다.
    먼저 그립 사이 비 계를 장악 하 고 시작/중지 측정.

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Representative Results

CNCs 기반 나노 하이드로 겔 잉크 강한 비 뉴턴 전단 숱이 동작 (그림 2) 보여 줍니다. 1.55 × 105 Pa.s 낮은 전단 속도 (0.001 s-1)의 명백한 점도 5 비교 22.60 Pa.s 50 s-1 ≈50의-1 일반적인 전단 속도 3D 인쇄 중 경험된 되 고 전단 속도에서 값에 의해 상품31 . 저장 모듈러스 G로 점 탄성 고체 행동을 전시 하는 하이드로 겔 잉크 ' (4.42 × 107 Pa) 손실 모듈러스 G 보다 큰 크기 순서는 ' (8.26 × 106 Pa) 낮은 전단 응력, 잘 정의 된 동적 항복 응력 값에 (G'= G ') 5.59 × 104 암 (그림 2b). 3D 인쇄 건설 기계에 표시 된 그림 3에 다공성 나노 하이드로 겔. 모든 인쇄 된 건설 기계에 대 한 모양과 크기는 매우 잘 유지 이중 가교 후 뿐만 아니라 인쇄 후. 건설 기계, 110-1, 100 µ m 기 공 크기는 연골 재생32에 대 한 벤치 마크 고려는 100-400 µ m의 범위에 있습니다.

3D 인쇄 된 건설 기계 압축 모드에서 테스트 했다. 이것은 자연 연골의 역할 압축에 하 중을 부담 하는 것 이므로 연골 자료에 대 한 기계적 테스트의 선호 하는 모드로입니다. Vivo에서 조건, 모방을 건설 기계는 37 ° c.에 물에서 테스트 되었습니다. 표 1그림 4 2 mm/min의 스트레인 속도로 다른 다공성 나노 하이드로 겔 건설 기계에 대 한 얻은 압축 데이터를 나타냅니다. 낮은 변형 속도 (1 ~ 5%), 압축 계수 (~ 0.17 MPa) 다공성 장비의 모든 종류에 대 한 다소 비슷합니다. 이 하이드로 겔 잉크의 탄성 특성은 macropores의 존재에도 유지 되는 것을 보여준다. 그러나, 높은 변형 속도 (25-30%), 0.45의 높은 계수 MPa는 참조 비 계에 대 한로 얻은 아무 다공성. 그러나, 최대한 빨리 기 공 크기가 증가 계수 감소, 밀도 장비의 다공성 및 해당 기계적 성질 간의 예상된 관계를 나타내는 감소 때문. 그라데이션 다공성 건설 기계 경우 계수 작은 기 공 크기 및 더 단단한 벽의 존재 때문에 균일 한 다공성 건설 기계 (0.20 0.26 MPa)에 비해 더 높은 (0.34 MPa) 이다. 또한, 3 차원 하이드로 겔의 압축 계수 증가 압축 비율 증가 (그림 4b)으로 전시 하 고 부하에 대 한 유리한 여겨진다 자연 연골 조직의 점 탄성을 흉내 낸 투어 베어링33투어. 0.20 MPa 2 mm/min의 변형 속도에서 5 mm/min에서 0.35 MPa로 증가 더 120 mm/min에서 0.47 mpa 증가 하 고 범위에의 압축 계수 자연 연골에 대 한 보고 (0.1-2의 압축 계수 즉, MPa).

Figure 1
그림 1 . 회로도의 처리 경로. (a) 나노 하이드로 겔 잉크의 준비. (b) 3D 인쇄 다공성 건설 기계. 3D의 (c) 더블 가교 건설 기계 인쇄. (d) 압축 37 ° c.에 물에서 3 차원 다공성 장비의 테스트 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Figure 2
그림 2 . 나노 하이드로 겔 잉크의 로그-로그 플롯. () 점성 전단 대 속도 (b) G' g ' 전단 응력 대. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Figure 3
그림 3 . 3 차원 다공성 건설 기계 인쇄. 규모: 500 µ m. () 기준 구멍으로. (b) 1 m m 기 공 크기입니다. (c) 0.60 m m 기 공 크기입니다. (d) 그라데이션 다공성 110-800 µ m. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Figure 4
그림 4 . 3D에 대 한 대표 응력-변형 곡선 다공성 나노 하이드로 겔 건설 기계 인쇄. () 2 m m/s (b) 다른 스트레인에서 일정 변형 율에서 1 m m에 대 한 요금 기 크기 비 계 공. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

대상 기 공 크기 (µ m) 평균 기 공 크기 (µ m) 1-5% 변형 (MPa)에서 압축 계수 25-30% 부담 (MPa)에서 압축 계수
참조 0 0.19 ± 0.04 0.45 ± 0.03
1000 850-1100 0.17 ± 0.02 0.2 ± 0.01
600 480-650 0.16 ± 0.01 0.26 ± 0.05
그라데이션 110-800 0.16 ± 0.01 0.34 ± 0.04

표 1입니다. 3D에 대 한 압축 데이터 인쇄 나노 하이드로 겔 건설 기계.

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Discussion

3D 인쇄는 하이드로 겔 잉크의 적합 한 유 변 학적 특성을 요구 한다. 고 점도 잉크는 저 점도 잉크 압출 후 그 모양을 유지 하지 하는 동안 그것의 압출에 대 한 극단적인 압력 필요 합니다. 하이드로 겔 잉크의 점도 재료의 집중을 통해 제어할 수 있습니다. 우리의 이전 작품11에 비교 하 여 하이드로 겔 잉크의 고체 콘텐츠 집중된 하이드로 겔 잉크 인쇄 비의 해상도 개선 하는 데 도움이 결과로 9.9 wt %5.4에서 증가 된다. 그것은, 긴 유연한 CNFs 달리 CNCs 같은 엄밀한 막대 주어진된 점도 물리적 얽 힘14의 휴무 때문에 더 높은 고체 내용으로 잉크를 생산할 수 있는 언급 수 있습니다. 전이성에 영향을 주는 다른 중요 한 측면은 잉크의 동질성. 그것은 그 행렬 단계 CNCs의 균질 혼합 촉진 40 ° C의 온도에서 하이드로 겔 잉크를가 열을 지적 했다. 더 하이드로 겔 잉크의 부드러움을 보장 하기 위해, 그것은 노즐, 맨먼저 800 µ m, 600 µ m 그리고 마지막으로 400 µ m의 큰 직경의 시리즈를 통해 통과 되었다. 이러한 단계는 노즐 하이드로 겔 잉크 여유롭게 연속 필 라 멘 트의 형태로 압출 하이 패스 하지만 큰 덩어리의 존재를 나타내는 막힌 수 있습니다. 우리의 이전 작품11에 표시 된 대로 3D 인쇄 구조를 노즐 움직임 또한 매우 중요입니다. 노즐 통로 반복적인 움직임과 하이드로 겔 잉크의 초과 증언 3D 인쇄의 해상도 보존 되도록 피해 야 한다.

3D 인쇄 히드로 건설 기계에서 다공성 대상된 다공성 (표 1)에 비해 허용 되는 범위에 있다. 정확히 일치 하는 하이드로 겔 잉크의 팽 윤 특성으로 인해 예상 될 수 없습니다.  하이드로 겔 잉크의 일관성 전 situ 가교 할 수 있다, 즉, 3 차원 구조물의 인쇄 후 가교 하는 경우에 특히 중요 한 요소입니다. 그것은 하이드로 겔 잉크 충분 한 (9.9 wt %의 고체 콘텐츠) 집중 되었다 지적 했다 하 중 및 인쇄 과정 후의 모양, 구조 및 치수를 유지 합니다.

발판의 기 공 크기 셀 상호 작용, 산소 보급 및 폐기물 제거를 함께 수행 하 고 원하는 기능을 지 원하는 그것의 기계적 성질에 중요 한 역할을 한다. 그라데이션 다공성으로 건설 기계 셀 계층의 다양 한 구조적 속성22,,2334와 다른 조직에 노출 되 더 나은 실제 vivo에서 조건을 나타낼 수가 있다. 다공성 및 기계적 성질은 관련 반비례 하지만 히드로 발판의 구성은 중요 한 역할을 재생할 수 있습니다. CNCs는 하이드로 겔 잉크의 주요 성분으로 잘 알려진 기계적 성질2,35,36때문에 선정 되었습니다. 하이드로 겔 잉크 여기 조작, 숨 구멍의 존재에서 조차 그것의 신축성을 보유, 최적의 기 공 크기 (110-1100 μ m) 및 적당 한 압축 계수 (0.20-0.45 MPa) 연골 재생 응용 프로그램에 필요한.

압축 테스트 체온을 vivo에서 조건을 가능한 한 많이 모방에서 그리고 물에 이루어졌다. 3D 인쇄와 기계 테스트 참여 건조 단계 없다 했다. 자연적인 조직, 다공성 그라데이션 한 균일 한 기 공 크기 보다 관찰 됩니다. 같은 압축 계수 테스트 위치와 나이, 성별에 따라 자연 조직, 베어링 부하에 대 한 압축 값에 대 한 사실 이다.

여기에 제시 된 연구와 장점은 그 최종 다공성 및 3 차원 다공성 발판의 압축 계수 값 제어 고 수 하이드로 겔 잉크 구성 및 3D 인쇄 과정을 통해 사용자 지정. 이 프로토콜은 유연 하며 특정 요구 사항에 따라 수정할 수 있습니다. 3D 인쇄는 강력한 기술 이며 복잡 한 구조 및 구성 기능 건설 기계 개발을 미래에 탐험 하실 수 있습니다. 멀티 소재 분배는 장비의 구성 세포 또는 성장 요인, 방향 또는 다공성, 기계적 성질 및 다른 저하 속도 같은 구조상 특징의 농도 제어 하 여 혁명 소개 3D의 부분을 구성 합니다.

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Disclosures

저자는 공개 없다.

Acknowledgments

이 연구는 크누트와 앨리스 발 렌 버그 재단 (발 렌 버그 나무 과학 센터), 스웨덴 연구 위원회, VR (Bioheal, DNR 2016-05709 DNR 2017-04254)에 의해 재정적으로 지원 됩니다.

Materials

Name Company Catalog Number Comments
60 mL syringe Structur3D Printing
Alginic acid sodium salt Sigma-Aldrich 9005-38-3
Anhydrous calcium chloride Sigma-Aldrich 10043-52-4
Clamps, three pronged, Talon VWR 241-0404 102 mm, Dual adjustment clamp, large, clamp extension 127 mm
Cura 2.4.0 Ultimaker Free slicing software
Discov3ry Complete Structur3D Printing Ultimaker 2+ 3D printer integrated with Discov3ry paste extruder
Gelatin from bovine skin Sigma-Aldrich 9000-70-8
Glutaraldehyde solution 50 wt. % in H2O Sigma-Aldrich 111-30-8
homogenizer SPX APV-2000
Instron 5960 Instron Instron 5960, Biopuls Bath, 100 N load cell, 37 °C,
Physica MCR 301 rheometer Anton Paar CP25-2-SN7617, gap height 0.05 mm, 25 °C
Sorvall Lynx 6000 centrifuge AB Ninolab s/n 41881692 F12-rotor (6x500 ml)
stainless steel nozzle Structur3D Printing 800, 600 and 400 µm
thingsinverse MakerBot's  sharing and downloading 3D printable things in form of stl files
ultra sonication Qsonica, LLC Q500
Unbarked wood chips Norway spruce(Picea abies) dry matter content of 50–55%

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References

  1. Moon, R. J., Martini, A., Nairn, J., Simonsen, J., Youngblood, J. Cellulose nanomaterials review: structure, properties and nanocomposites. Chemical Society Reviews. 40 (7), 3941-3994 (2011).
  2. Dufresne, A. Nanocellulose: a new ageless bionanomaterial. Materials Today. 16 (6), 220-227 (2013).
  3. Chinga-Carrasco, G. Potential and limitations of nanocelluloses as components in biocomposite inks for three-dimensional bioprinting and for biomedical devices. Biomacromolecules. 19 (3), 701-711 (2018).
  4. Naseri, N., Poirier, J., Girandon, L., Fröhlich, M., Oksman, K., Mathew, A. P. 3-Dimensional porous nanocomposite scaffolds based on cellulose nanofibers for cartilage tissue engineering: tailoring of porosity and mechanical performance. Royal Society of Chemistry Advances. 6 (8), 5999-6007 (2016).
  5. Naseri, N., Deepa, B., Mathew, A. P., Oksman, K., Girandon, L. Nanocellulose-Based Interpenetrating Polymer Network (IPN) Hydrogels for Cartilage Applications. Biomacromolecules. 17 (11), 3714-3723 (2016).
  6. Naseri, N., Mathew, A. P., Girandon, L., Fröhlich, M., Oksman, K. Porous electrospun nanocomposite mats based on chitosan-cellulose nanocrystals for wound dressing: effect of surface characteristics of nanocrystals. Cellulose. 22 (1), 521-534 (2015).
  7. Xing, Q., Zhao, F., Chen, S., McNamara, J., DeCoster, M. A., Lvov, Y. M. Porous biocompatible three-dimensional scaffolds of cellulose microfiber/gelatin composites for cell culture. Acta Biomaterialia. 6 (6), 2132-2139 (2010).
  8. Nandgaonkar, A., Krause, W., Lucia, L. Fabrication of cellulosic composite scaffolds for cartilage tissue engineering. Nanocomposites for musculoskeletal tissue regeneration. , Elsevier. 187-212 (2016).
  9. Gross, B. C., Erkal, J. L., Lockwood, S. Y., Chen, C., Spence, D. M. Evaluation of 3D printing and its potential impact on biotechnology and the chemical sciences. Analytical Chemistry. 86 (7), 3240-3253 (2014).
  10. Markstedt, K., Mantas, A., Tournier, I., Martínez Ávila, H., Hägg, D., Gatenholm, P. 3D bioprinting human chondrocytes with nanocellulose-alginate bioink for cartilage tissue engineering applications. Biomacromolecules. 16 (5), 1489-1496 (2015).
  11. Sultan, S., Mathew, A. P. 3D printed scaffolds with gradient porosity based on a cellulose nanocrystal hydrogel. Nanoscale. 10, 4421-4431 (2018).
  12. Sultan, S., Siqueira, G., Zimmermann, T., Mathew, A. P. 3D printing of nano-cellulosic biomaterials for medical applications. Current Opinion in Biomedical Engineering. 2, 29-34 (2017).
  13. Sultan, S., Abdelhamid, H. N., Zou, X., Mathew, A. P. CelloMOF: Nanocellulose Enabled 3D Printing of Metal-Organic Frameworks. Advanced Functional Materials. , 1805372-1805384 (2018).
  14. Siqueira, G., et al. Cellulose Nanocrystal Inks for 3D Printing of Textured Cellular Architectures. Advanced Functional Materials. 27 (12), 1604619-1604629 (2017).
  15. Wang, J., et al. All-in-One Cellulose Nanocrystals for 3D Printing of Nanocomposite Hydrogels. Angewandte Chemie International Edition. 57 (9), 2353-2356 (2018).
  16. Hausmann, M. K., et al. Dynamics of Cellulose Nanocrystal Alignment during 3D Printing. ACS Nano. 12 (7), 6926-6937 (2018).
  17. Liu, Y., et al. Nanoscale assembly of cellulose nanocrystals during drying and redispersion. ACS Macro Letters. 7 (2), 172-177 (2018).
  18. Murphy, S. V., Atala, A. 3D bioprinting of tissues and organs. Nature Biotechnology. 32 (8), 773-785 (2014).
  19. Pati, F., et al. Printing three-dimensional tissue analogues with decellularized extracellular matrix bioink. Nature communications. 5, 3935 (2014).
  20. Xia, Z., Jin, S., Ye, K. Tissue and organ 3D bioprinting. SLAS TECHNOLOGY: Translating Life Sciences Innovation. 23 (4), 301-314 (2018).
  21. Zhang, Q., Lu, H., Kawazoe, N., Chen, G. Pore size effect of collagen scaffolds on cartilage regeneration. Acta Biomaterialia. 10 (5), 2005-2013 (2014).
  22. Loh, Q. L., Choong, C. Three-dimensional scaffolds for tissue engineering applications: role of porosity and pore size. Tissue Engineering, Part B: Reviews. 19 (6), 485-502 (2013).
  23. Bružauskaitė, I., Bironaitė, D., Bagdonas, E., Bernotienė, E. Scaffolds and cells for tissue regeneration: different scaffold pore sizes-different cell effects. Cytotechnology. 68 (3), 355-369 (2016).
  24. Zhang, L., Hu, J., Athanasiou, K. A. The role of tissue engineering in articular cartilage repair and regeneration. Critical Reviews™ in Biomedical Engineering. 37 (1-2), (2009).
  25. Athanasiou, K., Rosenwasser, M., Buckwalter, J., Malinin, T., Mow, V. Interspecies comparisons of in situ intrinsic mechanical properties of distal femoral cartilage. Journal of Orthopaedic Research. 9 (3), 330-340 (1991).
  26. Schinagl, R. M., Gurskis, D., Chen, A. C., Sah, R. L. Depth-dependent confined compression modulus of full-thickness bovine articular cartilage. Journal of Orthopaedic Research. 15 (4), 499-506 (1997).
  27. Athanasiou, K., Niederauer, G., Schenck, R. Biomechanical topography of human ankle cartilage. Annals Biomedical Engineering. 23 (5), 697-704 (1995).
  28. Athanasiou, K. A., Liu, G. T., Lavery, L. A., Lanctot, D. R., Schenck, R. C. Biomechanical topography of human articular cartilage in the first metatarsophalangeal joint. Clinical Orthopaedics and Related Research. 348, 269-281 (1998).
  29. Guilak, F., Jones, W. R., Ting-Beall, H. P., Lee, G. M. The deformation behavior and mechanical properties of chondrocytes in articular cartilage. Osteoarthritis and Cartilage. 7 (1), 59-70 (1999).
  30. Mathew, A. P., Oksman, K., Karim, Z., Liu, P., Khan, S. A., Naseri, N. Process scale up and characterization of wood cellulose nanocrystals hydrolysed using bioethanol pilot plant. Industrial Crops and Products. 58, 212-219 (2014).
  31. Compton, B. G., Lewis, J. A. 3D-printing of lightweight cellular composites. Advanced Materials. 26 (34), 5930-5935 (2014).
  32. Sarem, M., Moztarzadeh, F., Mozafari, M. How can genipin assist gelatin/carbohydrate chitosan scaffolds to act as replacements of load-bearing soft tissues. Carbohydrate Polymers. 93 (2), 635-643 (2013).
  33. Chia, H. N., Hull, M. Compressive moduli of the human medial meniscus in the axial and radial directions at equilibrium and at a physiological strain rate. Journal of orthopaedic research. 26 (7), 951-956 (2008).
  34. Zhang, K., Fan, Y., Dunne, N., Li, X. Effect of microporosity on scaffolds for bone tissue engineering. Regenerative biomaterials. 5 (2), 115-124 (2018).
  35. Lin, N., Dufresne, A. Nanocellulose in biomedicine: Current status and future prospect. European Polymer Journal. 59, 302-325 (2014).
  36. Domingues, R. M., Gomes, M. E., Reis, R. L. The potential of cellulose nanocrystals in tissue engineering strategies. Biomacromolecules. 15 (7), 2327-2346 (2014).

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Sultan, S., Mathew, A. P. 3D Printed Porous Cellulose Nanocomposite Hydrogel Scaffolds. J. Vis. Exp. (146), e59401, doi:10.3791/59401 (2019).

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