Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Advances in bioink-based 3D printed scaffolds: optimizing biocompatibility and mechanical properties for bone regeneration

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F61989100%3A27730%2F25%3A10257546" target="_blank" >RIV/61989100:27730/25:10257546 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

    <a href="https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/bm/d4bm01606h" target="_blank" >https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2025/bm/d4bm01606h</a>

  • DOI - Digital Object Identifier

    <a href="http://dx.doi.org/10.1039/d4bm01606h" target="_blank" >10.1039/d4bm01606h</a>

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Advances in bioink-based 3D printed scaffolds: optimizing biocompatibility and mechanical properties for bone regeneration

  • Popis výsledku v původním jazyce

    The development of bioink-based 3D-printed scaffolds has revolutionized bone tissue engineering (BTE) by enabling patient-specific and biomimetic constructs for bone regeneration. This review focuses on the biocompatibility and mechanical properties essential for scaffold performance, highlighting advancements in bioink formulations, material combinations, and printing techniques. The key biomaterials, including natural polymers (gelatin, collagen, alginate), synthetic polymers (polycaprolactone, polyethylene glycol), and bioactive ceramics (hydroxyapatite, calcium phosphate), are discussed concerning their osteoconductivity, printability, and structural integrity. Despite significant progress, challenges remain in achieving optimal mechanical strength, degradation rates, and cellular interactions. The review explores emerging strategies such as gene-activated bioinks, nanocomposite reinforcements, and crosslinking techniques to enhance scaffold durability and bioactivity. By synthesizing recent developments, this work provides insights into future directions for bioink-based scaffolds, paving the way for more effective and personalized bone regenerative therapies.

  • Název v anglickém jazyce

    Advances in bioink-based 3D printed scaffolds: optimizing biocompatibility and mechanical properties for bone regeneration

  • Popis výsledku anglicky

    The development of bioink-based 3D-printed scaffolds has revolutionized bone tissue engineering (BTE) by enabling patient-specific and biomimetic constructs for bone regeneration. This review focuses on the biocompatibility and mechanical properties essential for scaffold performance, highlighting advancements in bioink formulations, material combinations, and printing techniques. The key biomaterials, including natural polymers (gelatin, collagen, alginate), synthetic polymers (polycaprolactone, polyethylene glycol), and bioactive ceramics (hydroxyapatite, calcium phosphate), are discussed concerning their osteoconductivity, printability, and structural integrity. Despite significant progress, challenges remain in achieving optimal mechanical strength, degradation rates, and cellular interactions. The review explores emerging strategies such as gene-activated bioinks, nanocomposite reinforcements, and crosslinking techniques to enhance scaffold durability and bioactivity. By synthesizing recent developments, this work provides insights into future directions for bioink-based scaffolds, paving the way for more effective and personalized bone regenerative therapies.

Klasifikace

  • Druh

    J<sub>imp</sub> - Článek v periodiku v databázi Web of Science

  • CEP obor

  • OECD FORD obor

    20500 - Materials engineering

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    O - Projekt operacniho programu

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2025

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název periodika

    Biomaterials Science

  • ISSN

    2047-4830

  • e-ISSN

    2047-4849

  • Svazek periodika

    2025

  • Číslo periodika v rámci svazku

    07 Apr 2025

  • Stát vydavatele periodika

    GB - Spojené království Velké Británie a Severního Irska

  • Počet stran výsledku

    24

  • Strana od-do

    35

  • Kód UT WoS článku

    001460256000001

  • EID výsledku v databázi Scopus