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Melt electrowriting onto anatomically relevant biodegradable substrates: Resurfacing a diarthrodial joint

材料科学 脚手架 制作 软骨 再生医学 生物医学工程 熔融沉积模型 导电体 复合材料 纳米技术 股骨髁 3D打印 解剖 干细胞 替代医学 病理 生物 医学 遗传学
作者
Quentin C. Peiffer,Mylène de Ruijter,Joost van Duijn,Denis Crottet,Ernst Dominic,Jos Malda,Miguel Castilho
出处
期刊:Materials & Design [Elsevier BV]
卷期号:195: 109025-109025 被引量:60
标识
DOI:10.1016/j.matdes.2020.109025
摘要

Three-dimensional printed hydrogel constructs with well-organized melt electrowritten (MEW) fibrereinforcing scaffolds have been demonstrated as a promising regenerative approach to treat small cartilage defects. Here, we investige how to translate the fabrication of small fibre-reinforced structures on flat surfaces to anatomically relevant structures. In particular, the accurate deposition of MEW-fibres onto curved surfaces of conductive and non-conductive regenerative biomaterials is studied. This study reveals that clinically relevant materials with low conductivities are compatible with resurfacing with organized MEW fibres. Importantly, accurate patterning on non-flat surfaces was successfully shown, provided that a constant electrical field strength and an electrical force normal to the substrate material is maintained. Furthermore, the application of resurfacing the geometry of the medial human femoral condyle is confirmed by the fabrication of a personalised osteochondral implant. The implant composed of an articular cartilage-resident chondroprogenitor cells (ACPCs)-laden hydrogel reinforced with a well-organized MEW scaffold retained its personalised shape, improved its compressive properties and supported neocartilage formation after 28 days in vitro culture. Overall, this study establishes the groundwork for translatingMEWfrom planar and non-resorbable material substrates to anatomically relevant geometries and regenerative materials that the regenerative medicine field aims to create.

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