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关于这个研究课题

摘要提交截止日期2023年8月31日
手稿提交截止日期2023年10月31日

组织工程的主要挑战是控制细胞的三维结构的制作附件,增长和3 d互连网络类似于那些遇到了体内。每个组织提出自己的形状和结构,因此,3 d结构必须可控和可再生的架构,真实的模拟体内细胞环境。专门设计的,可再生的结构也需要体外研究系统的条件。

3 d结构所使用的传统方法即冷冻干燥法、气体发泡,电纺的,thermal-induced相分离,不具有可再生的架构,而制造技术是耗时、昂贵和有时使用细胞毒性溶剂。另一方面,快速原型技术所能生产的3 d结构定义良好的、可再生的架构,维持复杂的组织再生过程。激光辅助技术,如选择性激光烧结、激光诱导向前传输,激光有限元和激光直写尤其成为多功能工具3 d微型和纳米结构的制备与定制设计和高重现性,克服了结构所使用的传统技术的局限性。然而,laser-fabricated结构仍然不完全复制体内环境的复杂性,限制了3 d inter-cellular连接和诱导坏死核的形成。

虽然激光辅助加工的三维结构,支持组织再生了有前景的结果,还需要更多的努力生产结构,准确地模拟3 d细胞环境中遇到生活组织。本研究课题旨在提供原创高质量的研究论文和综述解决最近的事态发展的最先进的激光辅助组织工程生物材料处理应用程序。特别感兴趣将专用的(但不局限)激光辅助加工三维仿生结构与可再生的架构,系统研究细胞结构的相互作用,以及激光辅助加工stimuli-responsive仿生三维结构,加快组织再生的作用下机械、化工、电力和/或磁刺激。总之,本文收集重点覆盖激光加工的最新进展为组织工程和生物材料用于制造3 d结构扩大先进的激光技术在组织工程应用的适用性。

关键字:组织工程和再生医学、激光加工、三维结构、仿生学、生物材料


重要提示:所有贡献这个研究课题必须的范围内的部分和期刊提交,作为其使命声明中定义。雷竞技rebat前沿有权指导检查手稿更适合部分或同行评审的期刊在任何阶段。

组织工程的主要挑战是控制细胞的三维结构的制作附件,增长和3 d互连网络类似于那些遇到了体内。每个组织提出自己的形状和结构,因此,3 d结构必须可控和可再生的架构,真实的模拟体内细胞环境。专门设计的,可再生的结构也需要体外研究系统的条件。

3 d结构所使用的传统方法即冷冻干燥法、气体发泡,电纺的,thermal-induced相分离,不具有可再生的架构,而制造技术是耗时、昂贵和有时使用细胞毒性溶剂。另一方面,快速原型技术所能生产的3 d结构定义良好的、可再生的架构,维持复杂的组织再生过程。激光辅助技术,如选择性激光烧结、激光诱导向前传输,激光有限元和激光直写尤其成为多功能工具3 d微型和纳米结构的制备与定制设计和高重现性,克服了结构所使用的传统技术的局限性。然而,laser-fabricated结构仍然不完全复制体内环境的复杂性,限制了3 d inter-cellular连接和诱导坏死核的形成。

虽然激光辅助加工的三维结构,支持组织再生了有前景的结果,还需要更多的努力生产结构,准确地模拟3 d细胞环境中遇到生活组织。本研究课题旨在提供原创高质量的研究论文和综述解决最近的事态发展的最先进的激光辅助组织工程生物材料处理应用程序。特别感兴趣将专用的(但不局限)激光辅助加工三维仿生结构与可再生的架构,系统研究细胞结构的相互作用,以及激光辅助加工stimuli-responsive仿生三维结构,加快组织再生的作用下机械、化工、电力和/或磁刺激。总之,本文收集重点覆盖激光加工的最新进展为组织工程和生物材料用于制造3 d结构扩大先进的激光技术在组织工程应用的适用性。

关键字:组织工程和再生医学、激光加工、三维结构、仿生学、生物材料


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