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L'impression biographique tridimensionnelle (3D) est essentielle dans le développement de structures tissulaires complexes pour l'ingénierie tissulaire et la médecine régénérative. Cependant, les matériaux utilisés pour l'impression biographique, appelés bioinks, doivent avoir un équilibre entre une viscosité élevée pour une solidification rapide après extrusion et une faible force de cisaillement pour la cytocompatibilité, ce qui est difficile à réaliser. Ici, un nouveau bioink constitué de microgels de poly(éthylène glycol) (PEG) préparés par chimie click thiol-ène hors stoechiométrie est introduit. Il est important que le bioink à microgel s'extrude facilement, présente une excellente stabilité après impression grâce aux forces d'adhésion interparticulaires, et peut être recuit photomiquement avec une seconde réaction de clic thiol-ène pour conférer une stabilité à long terme aux constructions imprimées. La modularité du bioink est également un atout, car les microgels de PEG ont des propriétés physico-chimiques facilement ajustables. La faible force requise pour l'extrusion et la cytocompatibilité de la réaction de recuit thiol-ène permettent également l'incorporation de cellules pendant l'impression avec une haute viabilité, et les cellules sont en mesure de s'étendre et de proliférer dans les espaces interstitiels entre les microgels après que les constructions aient été recuites. Dans l'ensemble, ces résultats indiquent que notre bioink à microgel est une plateforme prometteuse et polyvalente qui pourrait être exploitée pour l'impression biographique et la fabrication régénérative.
Xin et al. (Mar,) ont étudié cette question.