水凝胶的原位粒子到纤维转化用于3D打印
数据可用性 原始RNA测序数据可在NCBI找到,访问号为PRJNA1475823。 源数据与本文一起提供。 参考文献 Sanchez, C., Arribart, H. 及 Giraud Guille, M. M. 生物仿生和生物启发作为设计创新材料和系统的工具。Nat. Mater. 4, 277–288 (2005)。 Chen, J. 等. 用于功能应用的3D打印各向异性聚合物材料。Adv. Mater. 34, 2102877 (2022)。 Khuu, N., Kheiri, S. 及 Kumacheva, E. 结构各向异性水凝胶用于组织工程。Trends Chem. 3, 1002–1026 (2021)。 Zhao, G. 等. 通过流体和界面自适应的水凝胶辅助微流控纺丝技术制备可拉伸纤维。Sci. Adv. 9, eadj5407 (2023)。 Wang, X. 等. 在高导电性和韧性水凝胶中由拉伸诱导的导电性增强。Adv. Mater. 36, e2313845 (2024)。 Ryma, M. 等. 将胶原蛋白超微结构转化为生物材料制造,进行材料无依赖但高效的拓扑免疫调节。Adv. Mater. 33, 2101228 (2021)。 Ouyang, L., Armstrong, J. P. K., Salmeron-Sanchez, M. 及 Stevens, M. M. 组装活体构件以构建复杂组织。Adv. Funct. Mater. 30, 1909009 (2020)。 He, C. 等. 中国的组织/器官再生3D打印技术。Bio-Des. Manuf. 8, 169–242 (2025)。 Ouyang, L. 推动基于挤出3D生物打印的流变学和力学边界。Trends Biotechnol. 40, 891–902 (2022)。 Duraivel, S. 等. 一种基于硅材料的支撑材料消除了3D硅打印中的界面不稳定性。Science 379, 1248–1252 (2023)。 Hinton, T. J. 等. 通过自由形状可逆嵌入悬浮水凝胶的三维打印复杂生物结构。Sci. Adv. 1, e1500758 (2015)。 Xie, R. 等. 组合式微流控纺丝平台用于生物仿生可灌流水凝胶微管的简易生产。Nat. Protoc. 16, 937–964 (2021)。 Stankey, P. P. 通过同轴牺牲性写入嵌入生物仿生血管网络。Adv. Mater. 36, 2401528 (2024)。 Kang, D. 等. 在高度血管化的构建体内进行多尺度肝小叶生物打印。Small 16, 1905505 (2020)。 Larson, N. M. 等. 在亚体素控制下的旋转多材料打印丝线。Nature 613, 682–688 (2023)。 Trujillo-de Santiago, G. 及 Alvarez, M. M. 一起但不混乱:对混乱打印/生物打印的展望。Aggregate 5, e548 (2024)。 Zhu, S. 等. 通过流动诱导的纳米纤维排列获得高度有序的生物仿生结构水凝胶。Nat. Commun. 15, 118 (2024)。 Huang, W. 等. 纳米工程挤出对准管状生物打印实现脊髓损伤的功能修复。Cell Stem Cell 33, 340–354.e7 (2026)。 Shao, L. 等. 全方位各向异性嵌入式3D生物打印。Mater. Today Bio 27, 101160 (2024)。 Choi, S. 等. 纤维浸 infused 凝胶支架引导心肌细胞在3D打印心室中的排列。Nat. Mater. 22, 1039–1046 (2023)。 Prendergast, M. E., Heo, S.-J., Mauck, R. L. 及 Burdick, J. A. 悬浮浴生物打印和各向异性半月板构件的成熟。Biofabrication 15, 035003 (2023)。 Compton, B. G. 及 Lewis, J. A. 轻量级细胞复合材料的3D打印。Adv. Mater. 26, 5930–5935 (2014)。 Sydney Gladman, A., Matsumoto, E. A., Nuzzo, R. G., Mahadevan, L. 及 Lewis, J. A. 生物仿生4D打印。Nat. Mater. 15, 413–418 (2016)。 Ouyang, L. 等. 利用互补网络生物墨水扩展和优化3D生物打印能力。Sci. Adv. 6, eabc5529 (2020)。 Spencer, A. R. 等. 电导明胶甲基丙烯酰氧基-PEDOT:PSS复合水凝胶:设计、合成和性质。ACS Biomater. Sci. Eng. 4, 1558–1567 (2018)。 Liu, H. 等. 细丝光(fLight)生物制造高度对齐的组织工程构件。Adv. Mater. 34, 2204301 (2022)。 Hua, M. 等. 通过冷冻铸造和析盐的协同作用制备强韧的水凝胶。Nature 590, 594–599。
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