Multimaterial four-dimensional printing of complex polyethylene glycol-thiol-ene hydrogel structures using digital light processing.
پخش حرفهای فارسی و انگلیسی
در حال بررسی نسخههای صوتی ذخیرهشده…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت
صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده میشود معمولاً طبیعیترند. انتخاب صدا به صداهای نصبشده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.
چکیده اصلی
Three-dimensional (3D) printing of hydrogels has advanced rapidly across numerous disciplines, including tissue engineering, medical devices, and biotechnology, enabling applications including cell scaffolds, drug delivery systems, and biosensors. However, the rapid fabrication of multi-layered complex hydrogel structures remains a significant challenge when employing traditional 3D printing methods. In this study, we demonstrated a four-dimensional printing (4D) approach that leveraged the shape-morphing properties of multi-layered hydrogels to efficiently create complex and fine featured structures using a digital projection stereolithographic printer. We optimized various poly(ethylene glycol) (PEG)-thiol-ene resin formulations and printing parameters to develop seven 3D printable resins that exhibited a wide range of volumetric swelling ratios, from 1.21 to 10.75, and a corresponding decrease in Young's modulus, from 98.10 kPa to 0.35 kPa. By varying the combinations of hydrogel layers with distinct swelling ratios and Young's moduli in the printed bilayer constructs, we could create curved structures with controllable bending angles ranging from 139° to 479° upon immersion in phosphate-buffered saline. We further demonstrated that the bending angles of these bilayer structures could be predicted using Timoshenko beam equation for lower-to-moderate swelling mismatch systems, while higher-swelling mismatch systems exhibited larger prediction deviations. By spatially patterning these resins within flat, multi-layered prints, we achieved programmed actuation into complex, doubly curved geometries such as domes and saddles. Furthermore, our approach enabled the fabrication of complex, nature-inspired curvilinear structures such as flowers, octopuses, and butterflies. This shape-morphing hydrogel printing method significantly reduces fabrication time, eliminates the need for structural supports, and maintains high precision and reproducibility. Overall, our technique offers a rapid and versatile strategy for producing small-scale, complex, multi-layered hydrogel structures, reducing print time from over an hour to just minutes. This approach shows potential utility in future bioengineering and soft robotics applications.
نتیجه فارسی
این مطالعه روشی برای چاپ چهاربعدی هیدروژلها با استفاده از پرینتگرافیک پرتوهای نوری دیجیتال ارائه میدهد که به طور خودکار ساختارها را پس از غوطهوری در محلول فسفات-بیسرین تغییر شکل میدهد. این روش زمان چاپ را به شدت کاهش میدهد و نیاز به پشتیبانی ساختاری را حذف میکند.
- چاپ چهاربعدی هیدروژلها با استفاده از پرینتگرافیک پرتوهای نوری دیجیتال توسعه یافت.
- هفت رزین قابل چاپ با نسبتهای جذب حجمی متفاوت (۱.۲۱ تا ۱۰.۷۵) بهینهسازی شدند.
- ساختارهای منحنی با زاویه خمشی قابل کنترل (۱۳۹ تا ۴۷۹ درجه) تولید شدند.
- پیشبینی خمشی با معادله تیماشینکو برای سیستمهای با اختلاف جذب متوسط تا پایین دقیق بود.
- زمان چاپ از بیش از یک ساعت به چند دقیقه کاهش یافت.
ترجمه فارسی چکیده
چاپ سهبعدی هیدروژلها در رشتههای متعددی از جمله مهندسی بافت، دستگاههای پزشکی و بیوتکنولوژی پیشرفت سریعی داشته است. با این حال، تولید سریع ساختارهای پیچیده چندلایه هیدروژل با استفاده از روشهای سنتی چاپ سهبعدی همچنان چالش بزرگی است. در این مطالعه، رویکرد چاپ چهاربعدی (4D) نشان داده شد که از خواص تغییر شکل لایههای چندلایه هیدروژل برای ایجاد ساختارهای پیچیده و با جزئیات ظریف بهره میبرد. پارامترهای چاپ و فرمولهای رزینهای پلیاتیلن گلیکول-تیول-ان بهینهسازی شدند تا هفت رزین قابل چاپ سهبعدی با نسبتهای متفاوت جذب حجمی (از ۱.۲۱ تا ۱۰.۷۵) و کاهش مدول یانگ (از ۹۸.۱ کیلوپاسکال به ۰.۳۵ کیلوپاسکال) توسعه یابند. با تغییر ترکیب لایههای هیدروژل، ساختارهای منحنی با زاویه خمشی قابل کنترل (از ۱۳۹ درجه تا ۴۷۹ درجه) در محلول فسفات-بیسرین تهیه شد. زاویه خمشی این ساختارها با استفاده از معادله تیماشینکو برای سیستمهای با اختلاف جذب متوسط تا پایین قابل پیشبینی بود. با الگویبرداری مکانی این رزینها، عملکرد برنامهریزی شده به شکلهای هندسی دوگانه منحنی مانند گنبد و اسباببازیهای سوارکاری محقق شد. این روش زمان ساخت را به شدت کاهش داد و نیاز به پشتیبانی ساختاری را حذف کرد. این تکنیک استراتژی سریع و منعطفی برای تولید ساختارهای هیدروژل چندلایه پیچیده و با مقیاس کوچک ارائه میدهد.
روش پژوهش
چاپ چهاربعدی با استفاده از پرینتگرافیک پرتوهای نوری دیجیتال انجام شد. پارامترهای چاپ و فرمولهای رزینهای پلیاتیلن گلیکول-تیول-ان بهینهسازی شدند.
محدودیتها
پیشبینی خمشی برای سیستمهای با اختلاف جذب بالا دچار خطا میشود. این مطالعه بر روی هیدروژلهای پلیاتیلن گلیکول-تیول-ان متمرکز است.
نمای PICO و پیامدها
- جمعیت
- هیچ جمعیت بالینی گزارش نشده است.
- مداخله/مواجهه
- چاپ چهاربعدی هیدروژلها با استفاده از پرینتگرافیک پرتوهای نوری دیجیتال.
- مقایسه
- روشهای سنتی چاپ سهبعدی.
- حجم نمونه
- تعداد نمونه گزارش نشده است.
متن کامل اصلی
برای بررسی دسترسی کتابخانهای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.
رفتن به منبع اصلی