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三维(3D)纤维支架因为其纤维网络可以有效地模拟ECM结构,调节细胞生物学行为,包括粘附、分化和基质沉积备受关注。静电纺丝作为一种用途最广泛的纤维制造技术,可用于制备可控制的纳米纤维,准确模拟ECM结构(如纤维胶原)。然而,电纺纤维通常形成具有小孔径和低厚度的二维(2D)膜,而很难构建三维支架。3D打印是一种很有前途的技术,可以精确控制单个三维形状和大孔(链间)的支架。
多种电纺纤维支架的原理图
(a)传统纤维支架电纺纤维膜
(b)由分散电纺纤维经冷冻成型制成的三维纤维支架
(c) 3D打印纤维基支架的制备过程
然而,目前基于3D打印的支架大多缺乏纤维表面结构,无法有效地模拟天然ECM结构。将静电纺丝技术与3D打印技术相结合,可以制备出具有个性化形状、可控大孔、纤维表面结构理想的三维支架。但是,需要解决以下三个问题:1)需要将电纺纤维膜转化为适用于短单纤维结构3D打印的油墨;2)需要实现短单纤维的高效粘接和纤维基油墨在3D打印过程中的均匀挤出;3)提高支架的力学性能,以维持原有结构。
静电纺纤维、分散纤维和3D打印支架
三维纤维支架制备及内部结构