SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Markstedt Kajsa 1989)
 

Sökning: WFRF:(Markstedt Kajsa 1989) > 3D Bioprinting Huma...

3D Bioprinting Human Chondrocytes with Nanocellulose-Alginate Bioink for Cartilage Tissue Engineering Applications

Markstedt, Kajsa, 1989 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Mantas, Athanasios, 1984 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Tournier, Ivan, 1992 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa fler...
Martinez Avila, Hector, 1985 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Hägg, Daniel, 1974 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
Gatenholm, Paul, 1956 (författare)
Chalmers tekniska högskola,Chalmers University of Technology
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2015-04-07
2015
Engelska.
Ingår i: Biomacromolecules. - : American Chemical Society (ACS). - 1525-7797 .- 1526-4602. ; 16:5, s. 1489-1496
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • The introduction of 3D bioprinting is expected to revolutionize the field of tissue engineering and regenerative medicine. The 3D bioprinter is able to dispense materials while moving in X, Y, and Z directions, which enables the,engineering of complex Structures from the bottom up. In this study, a. bioink that combines, the outstanding Shear thinning properties Of nanofibrillated Cellulose (NFC) With the fast cross-linking ability Of alginate was formulated for the 3D bioprinting of living soft tissue with cells. Printability was evaluated with concern: to printer parameters and shape fidelity. The shear thinning behavior of the tested bioinks enabled printing of both 2D gridlike structures as well as 3D constructs. Furthermore, anatomically shaped cartilage structures, such as a human ear and sheep meniscus, were 3D printed using MRI and CT images as blueprints. Human chondrocytes bioprinted in the noncytotoxic, nanocellulose-based bioink exhibited a cell. viability of 73% and 86% after 1 and 7 days of 3D culture, respectively. On the basis of these results, we can conclude that the nanocellulose-based bioink is a suitable hydrogel for 3D bioprinting with living cells. This study demonstrates the potential use of nanocellulose for 3D bioprinting of living tissues and organs.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Materialteknik -- Textil-, gummi- och polymermaterial (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Materials Engineering -- Textile, Rubber and Polymeric Materials (hsv//eng)

Publikations- och innehållstyp

art (ämneskategori)
ref (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Sök utanför SwePub

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy