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3D Printing of Tough Hydrogel Scaffolds with Functional Surface Structures for Tissue Regeneration

脚手架 生物相容性 明胶 自愈水凝胶 再生(生物学) 材料科学 生物医学工程 组织工程 极限抗拉强度 纳米技术 复合材料 化学 高分子化学 细胞生物学 冶金 生物 医学 生物化学
作者
Ke Yao,Gaoying Hong,Ximin Yuan,Weicheng Kong,Pengcheng Xia,Yuanrong Li,Yuewei Chen,Nian Liu,Jing He,Jue Shi,Zihe Hu,Yanyan Zhou,Zhijian Xie,Yong He
出处
期刊:Nano-micro Letters [Springer Science+Business Media]
卷期号:17 (1) 被引量:20
标识
DOI:10.1007/s40820-024-01524-z
摘要

Abstract Hydrogel scaffolds have numerous potential applications in the tissue engineering field. However, tough hydrogel scaffolds implanted in vivo are seldom reported because it is difficult to balance biocompatibility and high mechanical properties. Inspired by Chinese ramen, we propose a universal fabricating method (printing-P, training-T, cross-linking-C, PTC & PCT) for tough hydrogel scaffolds to fill this gap. First, 3D printing fabricates a hydrogel scaffold with desired structures (P). Then, the scaffold could have extraordinarily high mechanical properties and functional surface structure by cycle mechanical training with salting-out assistance (T). Finally, the training results are fixed by photo-cross-linking processing (C). The tough gelatin hydrogel scaffolds exhibit excellent tensile strength of 6.66 MPa (622-fold untreated) and have excellent biocompatibility. Furthermore, this scaffold possesses functional surface structures from nanometer to micron to millimeter, which can efficiently induce directional cell growth. Interestingly, this strategy can produce bionic human tissue with mechanical properties of 10 kPa-10 MPa by changing the type of salt, and many hydrogels, such as gelatin and silk, could be improved with PTC or PCT strategies. Animal experiments show that this scaffold can effectively promote the new generation of muscle fibers, blood vessels, and nerves within 4 weeks, prompting the rapid regeneration of large-volume muscle loss injuries.
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