Аннотация:
Прогресс в области тканевой инженерии в значительной мере обусловлен развитием лазерных технологий для 3D-печати, которые позволяют прецизионно создавать гидрогелевые скаффолды, содержащие клетки (так называемые тканеинженерные конструкции), с использованием фотоиндуцируемых радикальных реакций полимеризации и сшивки. В обзоре рассмотрены основные механизмы таких реакций и особенности их проведения. Представлены наиболее распространенные материалы для фотокомпозиций, включающие природные и синтетические полимеры, а также прекурсоры, описаны различные механизмы активации фотоинициаторов. Рассмотрены достижения в области фотополимеризации с использованием современных лазерных технологий 3D-печати на основе экструзии и стереолитографии для получения тканеинженерных конструкций в широком диапазоне размеров, разнообразной формы, с прецизионно организованной архитектурой. Обсуждены вопросы интеграции указанных подходов с методами биоинженерии и клеточной технологии, в том числе для создания тканеспецифичных и полимеризуемых in vivo конструкций.
Библиография — 225 ссылок.
Обзор подготовлен при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в рамках выполнения Госзадания Федерального научно-исследовательского центра "Кристаллография и фотоника" РАН (тема "Фотоотверждение полимерных композиций"). Р. А. Акасов (проект РНФ 21-79-10384) и П. А. Демина (проект РНФ 18-79-10198-П) выражают благодарность за финансовую поддержку Российскому научному фонду, Е. В. Хайдуков - фонду Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung, Германия).
Образец цитирования:
А. Н. Генералова, П. А. Демина, Р. А. Акасов, Е. В. Хайдуков, “Фотополимеризация в 3D-печати тканеинженерных конструкций для регенеративной медицины”, Усп. хим., 92:2 (2023), RCR5068; Russian Chem. Reviews, 92:2 (2023), RCR5068
Образцы ссылок на эту страницу:
https://www.mathnet.ru/rus/rcr4414
Эта публикация цитируется в следующих 13 статьяx:
Alexander G. Savelyev, Anastasia V. Sochilina, Gulalek Babayeva, Mariya E. Nikolaeva, Valeriia I. Kuziaeva, Anna I. Prostyakova, Igor S. Sergeev, Dmitry A. Gorin, Evgeny V. Khaydukov, Alla N. Generalova, Roman A. Akasov, Biomater. Sci., 2025
Evgeniya A. Safonova, Marina A. Polovkova, Filipp M. Kolomeychuk, Roman A. Akasov, Alexander G. Savelyev, Evgeny V. Khaydukov, Aslan Yu Tsivadze, Yulia G. Gorbunova, Dyes and Pigments, 225 (2024), 112095
Josué M. Galindo, Ms. Irene San‐Millán, Carlos A. Castillo‐Sarmiento, Inmaculada Ballesteros‐Yáñez, Ester Vázquez, Sonia Merino, M. Antonia Herrero, Chemistry A European J, 30:1 (2024)
Alla N. Generalova, Alexander A. Vikhrov, Anna I. Prostyakova, Samvel V. Apresyan, Alexander G. Stepanov, Maxim S. Myasoedov, Vladimir A. Oleinikov, International Journal of Pharmaceutics, 657 (2024), 124181
Dmitriy A. Sapozhnikov, Olga A. Melnik, Alexander V. Chuchalov, Roman S. Kovylin, Sergey A. Chesnokov, Dmitriy A. Khanin, Galina G. Nikiforova, Alexey F. Kosolapov, Sergey L. Semjonov, Yakov S. Vygodskii, IJMS, 25:10 (2024), 5494
Ning Yang, Fang Gong, Hean Zhang, Qianling Cui, Lu Han, Lidong Li, Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects, 2024, 135408
Hanny Joy B. Chua, Adam A. Rosser, Christopher M. Fellows, Trevor C. Brown, Ali Bagheri, ACS Appl. Polym. Mater., 2024
M. P. Shurygina, M. V. Arsenyev, E. V. Baranov, M. A. Baten'kin, M. Yu. Zakharina, E. R. Zhiganshina, A. N. Konev, S. A. Chesnokov, Russ Chem Bull, 73:11 (2024), 3429
V. Gallicchio, V. Spinelli, T. Russo, C. Marino, G. Spagnuolo, C. Rengo, R. De Santis, Materials, 17:1 (2023), 37