由于目前的3D打印技术制备孔径较小的生物陶瓷支架存在一定的难度,因此尚未研究孔径小于400µm的3D打印生物陶瓷支架对骨再生和生物力学行为的影响。 本实验通过三维绘图制作了三种孔径(100、250和400µm)的β-磷酸三钙(β-TCP)支架。 然后,在没有任何种子细胞的情况下,将合成的支架植入大鼠临界大小的颅骨缺损中。 为了研究手术植入4周、8周和12周后支架的生物力学性能,我们开发了一种定制设计的设备。 100µm孔径的支架植入12周后载荷和刚度均达到自体骨的最大值。 微计算机断层扫描(micro-CT)和组织学分析进一步表明,100µm孔径的支架新骨长入率最高,这与其在体生物力学性能最好有关。 本研究表明,通过三维绘图将β-TCP支架的孔隙大小调整到更小的范围,是促进骨再生和骨修复生物力学行为的一种简便有效的方法。