Naghieh S、Badrossamay M、Foroozmehr E 和 Kharaziha M
在组织工程中,可生物降解的多孔支架已用于替代受损组织。这些支架采用传统技术制造,例如纤维粘合、溶剂铸造、颗粒浸出和选择性激光烧结、三维打印和熔融沉积成型等先进技术。限制传统技术发展的主要问题是无法制造具有高度互连的多孔结构和具有可重复形态的良好规则结构的支架。因此,研究人员转向具有更大灵活性的先进技术。在本研究中,FDM 和静电纺丝 (ES) 技术已被应用,以开发由微纤维和纳米纤维组成的多层支架,用于骨组织工程应用。虽然微纤维层是通过 FDM 工艺制造的,但纳米纤维层是使用 ES 技术开发的。尽管 FDM 技术具有独特的特性,但其纤维尺寸仅限于微尺寸。有助于消除此问题的趋势之一是从在支架结构中添加纳米纤维中获益。这些纳米纤维不仅能减小支架的总孔径,还能改善细胞功能。FDM 工艺中使用聚乳酸 (PLA),而电纺丝工艺中使用聚己内酯 (PCL) 和明胶 (PCL-明胶) 的混合物,以形成具有适当机械性能和降解率的互连孔。使用电子显微镜 (SEM) 检查多层支架,并评估其机械性能。支架的孔隙率约为 40%,结果还表明,直径为 200 纳米的纳米纤维对微纤维具有良好的粘附性,可以提供更好的细胞附着和增殖。