Investigación de degradación y biocompatibilidad de stents de conducto biliar impresos en 3D de forma indirecta
Autores: Lee, Ming-Chan; Pan, Cheng-Tang; Huang, Ruo-Jiun; Ou, Hsin-You; Yu, Chun-Yen; Shiue, Yow-Ling
Idioma: Inglés
Editor: MDPI
Año: 2024
Acceso abierto
Artículo científico
2024
Investigación de degradación y biocompatibilidad de stents de conducto biliar impresos en 3D de forma indirecta
Categoría
Ingeniería y Tecnología
Subcategoría
Bioingeniería
Palabras clave
Stent del conducto biliar
Tecnología de impresión 3D
PLGA
Experimento de degradación
Propiedades mecánicas
Pruebas de biocompatibilidad
Licencia
CC BY-SA – Atribución – Compartir Igual
Consultas: 26
Citaciones: Sin citaciones
Este estudio propone un stent de conducto biliar basado en tecnología de impresión 3D indirecta. Cuatro materiales de proporción fueron sintetizados a partir de ácido láctico (LA) y monómeros de glicolida (GA) mediante polimerización por fusión: PLA, PLGA (70:30), PLGA (50:50) y PLGA (30:70). Los cuatro tipos de polvos de material fueron degradados preliminarmente, y la apariencia fue observada con un microscopio óptico (OM) y una cámara. El peso y la apariencia de los cuatro materiales cambiaron significativamente después de cuatro semanas de degradación, lo que cumplió con las condiciones para que los materiales se degradaran en un plazo de 4 a 6 semanas. Entre ellos, el PLGA (50:50) fue el que más perdió peso, disminuyendo hasta un 13.4%. Un stent con un diámetro externo de 10 mm y un diámetro interno de 8 mm fue fabricado con éxito mediante tecnología de impresión 3D indirecta, demostrando el potencial de nuestra investigación. Luego, se llevó a cabo el experimento de degradación en un stent cilíndrico con un diámetro de 6 mm y una altura de 3 mm. La pérdida de peso de la muestra fue menor que la de la degradación en polvo, y la pérdida de peso de PLGA (50:50) fue la mayor, disminuyendo hasta un 79.6%. El sistema nano-indentador midió las propiedades mecánicas de los materiales. Finalmente, se utilizaron células de cáncer de hígado humano Hep-3B para llevar a cabo pruebas de citotoxicidad in vitro en los andamios para probar la biocompatibilidad de los materiales. Se ha desarrollado un stent de conducto biliar que cumple con los requisitos de tamaño comercial, lo que infunde confianza en el potencial de nuestra investigación para futuras aplicaciones médicas.
Descripción
Este estudio propone un stent de conducto biliar basado en tecnología de impresión 3D indirecta. Cuatro materiales de proporción fueron sintetizados a partir de ácido láctico (LA) y monómeros de glicolida (GA) mediante polimerización por fusión: PLA, PLGA (70:30), PLGA (50:50) y PLGA (30:70). Los cuatro tipos de polvos de material fueron degradados preliminarmente, y la apariencia fue observada con un microscopio óptico (OM) y una cámara. El peso y la apariencia de los cuatro materiales cambiaron significativamente después de cuatro semanas de degradación, lo que cumplió con las condiciones para que los materiales se degradaran en un plazo de 4 a 6 semanas. Entre ellos, el PLGA (50:50) fue el que más perdió peso, disminuyendo hasta un 13.4%. Un stent con un diámetro externo de 10 mm y un diámetro interno de 8 mm fue fabricado con éxito mediante tecnología de impresión 3D indirecta, demostrando el potencial de nuestra investigación. Luego, se llevó a cabo el experimento de degradación en un stent cilíndrico con un diámetro de 6 mm y una altura de 3 mm. La pérdida de peso de la muestra fue menor que la de la degradación en polvo, y la pérdida de peso de PLGA (50:50) fue la mayor, disminuyendo hasta un 79.6%. El sistema nano-indentador midió las propiedades mecánicas de los materiales. Finalmente, se utilizaron células de cáncer de hígado humano Hep-3B para llevar a cabo pruebas de citotoxicidad in vitro en los andamios para probar la biocompatibilidad de los materiales. Se ha desarrollado un stent de conducto biliar que cumple con los requisitos de tamaño comercial, lo que infunde confianza en el potencial de nuestra investigación para futuras aplicaciones médicas.