Przeskocz do nawigacji głównej Przeskocz do wyszukiwania Przeskocz do głównej treści

Smart and sustainable: Exploring the future of PHAs biopolymers for 3D printing in tissue engineering

  • Biotechnology Center
  • Silesian University of Technology
  • Pharmaceutical Analysis
  • University of Groningen
  • Bioconversion and Fermentation Technology
  • Hanze University of Applied Sciences

Wyniki badań: Wkład do czasopismaArtykułrecenzja

38 Cytowania z bazy Scopus

Abstrakt

Polyhydroxyalkanoates (PHAs) are biodegradable biopolymers (polyesters), produced by a wide range of bacterial strains. They are gaining increasing interest in different research fields, due to their sustainability and environmental-friendly properties. Additionally, PHAs are also biocompatible, which makes them interesting for tissue engineering and regenerative medicine. At the same time, they are characterized by properties ideal for 3D printing processing, such as high tensile strength, easy processability and thermoplasticity. To date, the techniques employed in PHAs printing mostly include fused deposition modeling (FDM), selective laser sintering (SLS), electrospinning (ES), and melt electrospinning (MES). In this review, we provide a comprehensive summary of the versatile and sustainably sourced bacterial PHAs, also modified by blending with natural and synthetic polymers (e.g., PLA, PGA) or combining them with inorganic fillers (e.g., nanoparticles, glass), used for 3D printing in biomedical applications. We specify focus on the printing conditions and the properties of the obtained scaffolds with a focus on the print resolution and scaffolds mechanical and biological properties. New perspectives in the emerging field of PHAs biofabrication process, characterized by sustainability and efficiency of the scaffold production, are demonstrated. The use of alternative printing techniques, i.e. melt electrowriting (MEW), and producing smart and functional materials degrading on demand under in vitro and in vivo conditions is proposed.

Język oryginałuangielski
Numer artykułue00750
CzasopismoSustainable Materials and Technologies
Tom38
Identyfikatory DOI
Status publikacjiOpublikowano - gru 2023

Cele SDG ONZ

Ten wynik przyczynia się do realizacji następujących celów zrównoważonego rozwoju

  1. Cel 9 - Przemysł, innowacje i infrastruktura
    Cel 9 Przemysł, innowacje i infrastruktura

Obszary tematyczne ASJC Scopus

  • Energia odnawialna, zrównoważony rozwój i środowisko
  • Materiałoznawstwo ogólne
  • Gospodarka i usuwanie odpadów
  • Inżynieria przemysłowa i produkcyjna

Fingerprint

Zanurz się w tematy badawcze publikacji „Smart and sustainable: Exploring the future of PHAs biopolymers for 3D printing in tissue engineering”. Razem tworzą niepowtarzalny odcisk palca.

Cytowanie