3D Bioprinting Highly Elastic PEG‐PCL‐DA Hydrogel for Soft Tissue Fabrication and Biomechanical Stimulation

材料科学 制作 自愈水凝胶 PEG比率 生物医学工程 纳米技术 组织工程 复合材料 高分子化学 财务 医学 病理 经济 替代医学
作者
Wenhan Lee,Cancan Xu,Huikang Fu,Michael Ploch,Sean D'Souza,S. Lustig,Xiaochun Long,Yi Hong,Guohao Dai
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:34 (28) 被引量:19
标识
DOI:10.1002/adfm.202313942
摘要

Abstract 3D bioprinting is a promising technology to fabricate custom geometries for tissue engineering. However, most bioprintable hydrogels are weak and fragile, difficult to handle, and cannot mimic the mechanical behaviors of the native soft elastic tissues. A visible light crosslinked, single‐network, elastic, and biocompatible hydrogel system based on an acrylate triblock copolymer of poly(ethylene glycol) PEG and polycaprolactone (PCL) (PEG‐PCL‐DA) is developed. To enable its application in the bioprinting of soft tissues, the hydrogel system is modified on its printability and biodegradability. Furthermore, it is hypothesized that this elastic material can better transmit pulsatile forces to cells, leading to enhanced cellular response under mechanical stimulation. This central hypothesis is tested using vascular conduits with smooth muscle cells (SMCs) cultured under pulsatile forces in a custom‐made bioreactor. The results show that vascular conduits made of PEG‐PCL‐DA hydrogel faithfully recapitulate the rapid stretch and recoil under the pulsatile pressure from 1 to 3 Hz frequency, which induces a contractile SMC phenotype, consistently upregulating the core contractile transcription factors. In summary, this work demonstrates the potential of elastic hydrogel for 3D bioprinting of soft tissues by fine‐tuning the printability, and biodegradability, while possessing robust elastic properties suitable for manual handling and biomechanical stimulation.
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