
Alvaro等將熱熔擠出(HME)與3D打印技術(shù)相結(jié)合以制備不同形狀的藥片,成功打印出立方體,金字塔,圓柱體,球形和圓環(huán)形是五種不同幾何形狀的藥片,研究不同幾何形狀的藥片藥物釋放能力。Cem將抗癌藥(紫杉醇)和抗病毒藥(西多福韋)組成的組合產(chǎn)品采用噴墨打印在膠粘劑膜上,用于局部治療因HPV感染而引起的宮頸癌,將紫杉醇包裹在環(huán)糊精包合物中,使得紫杉醇的溶解性問題得以解決,西多福韋的釋放通過封裝在聚己內(nèi)酯納米顆粒中來控制。
Sultan和Mathew等將纖維素納米晶體、海藻酸鈉(SA)和明膠以70/20/10(wt%)的比例混合形成水凝膠墨水,通過3D打印技術(shù)制備了基于纖維素納米晶體、海藻酸鈉(SA)和明膠的納米復(fù)合水凝膠支架。Xu等提出了采用3D打印法成功制備了含有1%納米纖維素水凝膠支架,納米纖維素水凝膠支架可支持成纖維細(xì)胞的增殖,隨著剛性的提高而提高,表明3D打印的支架使納米纖維素可應(yīng)用于傷口愈合和組織修復(fù)過程中重要細(xì)胞的再生。

Sing等將選擇性激光熔化技術(shù)(SLM)與膠原蛋白滲透相結(jié)合,構(gòu)建了Ti/1型膠原蛋白和Ti-Ta/1型膠原蛋白的雙相支架,膠原蛋白成分在細(xì)胞分化和生長(zhǎng)中發(fā)揮作用,促進(jìn)骨再生和血管形成,支架部分提供所需的機(jī)械強(qiáng)度。Umberto等通過熱熔沖壓擠壓3D打印技術(shù)制備麥芽糖糊精口腔分散膜(ODF,使用撲熱息痛作為模型藥物時(shí),最大載藥量約為40%。
Eliffhan等采用3D打印技術(shù)制備了基于雪蓮植物提取物(SC)與海藻酸鈉(SA)/聚乙二醇(PEG)混合的支架,且對(duì)大腸桿菌和金黃色葡萄球菌的抗菌活性和成纖維細(xì)胞(L929)的細(xì)胞活力進(jìn)行了評(píng)價(jià),可用于糖尿病創(chuàng)面敷料和抗細(xì)菌感染方面。

Syoung配制了基于皮膚細(xì)胞外基質(zhì)(S-dECM)的生物打印溶液,皮膚中有益的生長(zhǎng)因子、細(xì)胞因子及ECM成分得以保留,打印制備了3D人體皮膚模型和利于傷口愈合的3D預(yù)血管化皮膚貼劑,載有內(nèi)皮祖細(xì)胞(EPC)的3D打印皮膚貼片以及來自脂肪的干細(xì)胞(ASC)能夠加速傷口閉合和再上皮化,新生血管和血流。

青霉素誕生,在微生物污染的治療和預(yù)防方面取得顯著的成效,但細(xì)菌的耐藥性在醫(yī)療保健和衛(wèi)生方面帶來了另一個(gè)難題。微生物細(xì)胞具有利用豐富能源生長(zhǎng)和適應(yīng)突變的能力,故細(xì)菌菌落中的抗菌素耐藥性(AMR)可能由于各種原因產(chǎn)生。故尋找新的抗菌劑制備新型的抗菌材料尤為重要。
眾多學(xué)者認(rèn)為茶多酚是一種具有廣譜性、低毒性的抗菌劑,是一種理想的生物醫(yī)用抗菌劑。研宄發(fā)現(xiàn),TP能夠抑制是許多微生物的生長(zhǎng),特別是革蘭氏陰性細(xì)菌,革蘭氏陽(yáng)性細(xì)菌和真菌。此外有研宄報(bào)道認(rèn)為茶多酚中的EGCG對(duì)HIV感染和金黃色葡萄球菌感染有抑制作用。Yamamoto等認(rèn)為茶多酚中的EGCG和ECG在內(nèi)的幾種黃酮類化合物通過抑制逆轉(zhuǎn)錄酶,從而抑制人類免疫缺陷病毒(HIV)的繁殖。
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