Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2023 article

Integrating Fused Deposition Modeling and Melt Electrowriting for Engineering Branched Vasculature

8Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
1Institutions déclarées
1Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : nz. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

We demonstrate for the first time the combination of two additive manufacturing technologies used in tandem, fused deposition modelling (FDM) and melt electrowriting (MEW), to increase the range of possible MEW structures, with a focus on creating branched, hollow scaffolds for vascularization. First, computer-aided design (CAD) was used to design branched mold halves which were then used to FDM print conductive polylactic acid (cPLA) molds. Next, MEW was performed over the top of these FDM cPLA molds using polycaprolactone (PCL), an FDA-approved biomaterial. After the removal of the newly constructed MEW scaffolds from the FDM molds, complementary MEW scaffold halves were heat-melded together by placing the flat surfaces of each half onto a temperature-controlled platform, then pressing the heated halves together, and finally allowing them to cool to create branched, hollow constructs. This hybrid technique permitted the direct fabrication of hollow MEW structures that would otherwise not be possible to achieve using MEW alone. The scaffolds then underwent in vitro physical and biological testing. Specifically, dynamic mechanical analysis showed the scaffolds had an anisotropic stiffness of 1 MPa or 5 MPa, depending on the direction of the applied stress. After a month of incubation, normal human dermal fibroblasts (NHDFs) were seen growing on the scaffolds, which demonstrated that no deleterious effects were exerted by the MEW scaffolds constructed using FDM cPLA molds. The significant potential of our hybrid additive manufacturing approach to fabricate complex MEW scaffolds could be applied to a variety of tissue engineering applications, particularly in the field of vascularization.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Integrating Fused Deposition Modeling and Melt Electrowriting for Engineering Branched Vasculature
Date Crossref
24/11/2023
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • University of Otago Department of Microbiology & Immunology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • School of Dentistry Department of Oral Rehabilitation pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Microbiology & Immunology — University of Otago et Department of Oral Rehabilitation — School of Dentistry.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Additive Manufacturing and 3D Printing TechnologiesElectrospun Nanofibers in Biomedical Applications3D Printing in Biomedical Research

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.