RP技术需要先进的计算机辅助设计和控制系统2025-03-13 08:52:00
传统制备技术主要有:溶剂/溶液浇铸法、冷冻干燥法、静电纺丝法、气体发泡法、纤维黏结法等。虽然这些传统技术可以在一定程度上控制某些关键的生物支架参数(如孔隙率、孔径大小),但难以掌控复杂的微结构。例如,冷冻干燥法通过控制冷冻过程和溶剂升华速率,可在一定程度上实现支架孔隙的大小和分布调控,但其微结构多为随机分布,难以满足特定需求;静电纺丝法能够制备纳米级纤维支架,有助于模拟天然细胞外基质,但在三维宏观形态控制方面存在局限性。相比之下,RP技术借助先进的计算机辅助设计和控制系统,可以实现支架结构的高度定制化和精准制造。常见RP技术包括3D打印——RP技术的核心和最常见形式之一,另外还有光固化成型、熔融沉积以及选择性激光烧结技术等。3D打印技术具有高度可控性,通过逐层制造并精确设计支架的内部微结构,满足细胞生长和养分传递的需求;灵活性强,可根据患者解剖特征定制支架,实现个性化医疗;可结合多种材料进行复合制造,为载药支架、功能化支架的开发提供可能。
近年来,3D打印引入了多种新方法,其中包括全息体积增材制造,能够实现高效的光投影,提升打印分辨率,并有望在不透明树脂中打印更大体积的3D对象;另外,动态界面打印是一种新型3D打印方法,利用声调制、受限的气液边界在数十秒内快速生成cm级的3D结构,适用于多种材料和复杂几何形状;此外,3D打印在食品、眼科等领域也取得了突破性进展,充分展现了广泛的应用潜力。
出自《支架构建与载药递送系统协同促进软骨再生修复的研究进展》作者:张琪瑶,冯佩,裴梓含.
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