Mechanically Robust Biodegradable Stents With Theragenerative Vascular Responses via Combined 3D Printing and Janus Nanoengineering
Rattachement africain : kr. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.
Le résumé fourni par la source
Peripheral artery disease (PAD), characterized by progressive occlusion of peripheral arteries, is a major global health concern associated with high risks of ischemic complications and limb dysfunction. Endovascular stenting remains a primary therapeutic approach; however, the development of biodegradable vascular stents that offer both sufficient mechanical resilience and antithrombotic, anti-restenotic surfaces remains challenging, especially in highly deformable peripheral vessels. Herein, a 3D-printed biodegradable drug-eluting stent (DES) based on biofunctional silica-polycaprolactone nanocomposites and Janus surface nanoengineering is presented. Sol-gel-derived silica incorporation and extrusion-based 3D printing yield stents with tuned radial strength, elliptical struts that reduce flow disturbance, and enhanced support for endothelial regeneration. Janus nanoengineering is achieved through tantalum (Ta) plasma immersion ion implantation. The resultant nano-Ta-enriched luminal surface promotes human umbilical vein endothelial cell adhesion and proliferation. Meanwhile, the abluminal layer, comprising sirolimus/poly-L-lactic acid and nano-Ta, suppresses vascular smooth muscle cell proliferation, reduces platelet thrombosis, and minimizes the initial burst release of therapeutic agents. Comprehensive in vitro hemocompatibility and cytocompatibility studies, combined with in vivo evaluation in a PAD model, demonstrate improved patency, reduced neointimal hyperplasia, and favorable tissue responses. This 3D-printed, Janus-engineered DES represents a promising theragenerative platform for vascular tissue engineering.
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Le contrôle bibliographique ouvert
DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.
- Titre Crossref
- Mechanically Robust Biodegradable Stents With Theragenerative Vascular Responses via Combined 3D Printing and Janus Nanoengineering
- Date Crossref
- 31/03/2026
- Éditeur
- Wiley
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Hanyang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Asan Medical Center pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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University of Ulsan pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Korea Institute of Industrial Technology pays non établi dans la noticeInstitution
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The Catholic University of Korea Bucheon St. Mary's Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Catholic University of Korea pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Incheon National University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Chung-Ang University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Dongguk University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Pusan National University Yangsan Hospital pays non établi dans la noticeÉtablissement de santé
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Pusan National University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
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Gwangju University pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Hanyang University, Asan Medical Center et University of Ulsan, avec 9 autres affiliations.
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