Buoyancy‐Driven Gradients for Biomaterial Fabrication and Tissue Engineering

组织工程 自愈水凝胶 材料科学 浮力 生物材料 纳米技术 制作 微流控 生物加工 生物医学工程 工程类 机械 病理 高分子化学 物理 替代医学 医学
作者
Chunching Li,Liliang Ouyang,Isaac J. Pence,Axel C. Moore,Yiyang Lin,Charles W. Winter,James P. K. Armstrong,Molly M. Stevens
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:31 (17) 被引量:99
标识
DOI:10.1002/adma.201900291
摘要

The controlled fabrication of gradient materials is becoming increasingly important as the next generation of tissue engineering seeks to produce inhomogeneous constructs with physiological complexity. Current strategies for fabricating gradient materials can require highly specialized materials or equipment and cannot be generally applied to the wide range of systems used for tissue engineering. Here, the fundamental physical principle of buoyancy is exploited as a generalized approach for generating materials bearing well-defined compositional, mechanical, or biochemical gradients. Gradient formation is demonstrated across a range of different materials (e.g., polymers and hydrogels) and cargos (e.g., liposomes, nanoparticles, extracellular vesicles, macromolecules, and small molecules). As well as providing versatility, this buoyancy-driven gradient approach also offers speed (<1 min) and simplicity (a single injection) using standard laboratory apparatus. Moreover, this technique is readily applied to a major target in complex tissue engineering: the osteochondral interface. A bone morphogenetic protein 2 gradient, presented across a gelatin methacryloyl hydrogel laden with human mesenchymal stem cells, is used to locally stimulate osteogenesis and mineralization in order to produce integrated osteochondral tissue constructs. The versatility and accessibility of this fabrication platform should ensure widespread applicability and provide opportunities to generate other gradient materials or interfacial tissues.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
丘比特应助wanglu采纳,获得10
刚刚
哈哈完成签到,获得积分20
刚刚
kkkkkboat完成签到,获得积分10
1秒前
1秒前
2秒前
Orange应助Loyran采纳,获得10
2秒前
花生糕完成签到,获得积分10
2秒前
玉藻前不前应助CharlotteBlue采纳,获得30
2秒前
罗晴完成签到 ,获得积分10
3秒前
美好蜗牛完成签到,获得积分10
5秒前
科研通AI2S应助霏霏采纳,获得10
5秒前
科研通AI2S应助彩色天空采纳,获得10
5秒前
5秒前
万能图书馆应助黑小虎采纳,获得10
6秒前
7秒前
7秒前
7秒前
彭于晏应助万事屋采纳,获得10
8秒前
潇洒完成签到,获得积分20
9秒前
汉堡怪兽完成签到,获得积分10
9秒前
汉堡包应助SCI发发采纳,获得10
9秒前
leezz完成签到,获得积分10
9秒前
科研通AI6.2应助someone采纳,获得10
10秒前
luluyang完成签到 ,获得积分10
11秒前
11秒前
kyrykyry完成签到,获得积分10
12秒前
gabauser发布了新的文献求助10
12秒前
慕青应助Luish采纳,获得10
13秒前
xia xianxin完成签到,获得积分10
14秒前
wanglu发布了新的文献求助10
14秒前
leilei完成签到 ,获得积分10
15秒前
糊里糊涂发布了新的文献求助10
16秒前
酷波er应助ddddd采纳,获得10
16秒前
water完成签到,获得积分10
17秒前
Yio完成签到 ,获得积分10
17秒前
丸子顺利毕业完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
大大完成签到,获得积分10
18秒前
18秒前
小不点mark完成签到,获得积分10
19秒前
高分求助中
Adhesion Science: Principles & Practice 1234
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Petrology and Plate Tectonics,2025 450
Physiological Engineering Aspects of Penicillium chrysogenum 400
Circular Polar Constellations Providing Continuous Single or Multiple Coverage Above a Specified Latitude 400
Social democracy and urban politics Party responses to the diversifying left in European cities 400
Burger's Medicinal Chemistry and Drug Discovery 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6738718
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8470757
关于积分的说明 18071750
捐赠科研通 6005279
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3002407
邀请新用户注册赠送积分活动 1978959
关于科研通互助平台的介绍 1941901