背景与目的:作为一种新兴的三维(3D)打印技术,低温机器人铸造可用于在低温下制造几何复杂的陶瓷支架。在这里,我们旨在在不添加有毒化学物质的情况下,在低温下制造由纳米双相磷酸钙 (BCP)、聚乙烯醇 (PVA) 和富含血小板的纤维蛋白 (PRF) 组成的 3D 打印陶瓷支架。
方法:使用冷冻干燥方法制备相应的非印刷支架。与非印刷支架相比,印刷支架具有特定的形状和连接良好的内部结构。
结果:PRF 的掺入既能从支架中持续释放生物活性因子,又能提高体外对骨髓间充质干细胞 (BMSC) 的生物相容性和生物活性。此外,与印刷的 BCP/PVA 支架相比,印刷的 BCP/PVA/PRF 支架在体外促进了显着更好的 BMSC 粘附、增殖和成骨分化。在体内,在兔子的临界尺寸节段性骨缺损模型中,印刷的 BCP/PVA/PRF 支架比印刷的 BCP/PVA 支架和非印刷支架诱导了更大程度的适当骨形成。
结论:这些实验表明,低温机器人铸造有可能用于制造具有所需形状和内部结构的 3D 打印 BCP/PVA/PRF 支架,并结合生物活性因子以增强节段性骨缺损的修复。