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Cavero, A., (2024). Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation [Tesis, Universidad de Ingeniería y Tecnología]. https://hdl.handle.net/20.500.12815/365
Cavero, A., Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation [Tesis]. PE: Universidad de Ingeniería y Tecnología; 2024. https://hdl.handle.net/20.500.12815/365
@misc{renati/230529,
title = "Optimization of chaotic bioprinting to produce reinforced multichannel hydrogel fibers for the maturation of skeletal muscle tissue under agitation",
author = "Cavero Arrivasplata, Andrea Cristina",
publisher = "Universidad de Ingeniería y Tecnología",
year = "2024"
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La bioimpresión caótica permite la fabricación de fibras de hidrogel microestructuradas. Esta consiste en coextruir una tinta permanente y una fugitiva a través de un cabezal de impresión Kenics Static Mixer (KSM). Sin embargo, estas fibras se degradan después de 7 días de cultivo estático. La supervivencia de los constructos de hidrogel durante periodos prolongados de tiempo es fundamental para la maduración del tejido. En este proyecto, se optimizó la bioimpresión caótica para reforzar las fibras huecas multicanal para prolongar el tiempo de cultivo. Para ello, se utilizó un cabezal de impresión KSM equipado con 8 entradas y 2 elementos de mezclado para imprimir con tres materiales: una biotinta para cargar células, un material sacrificable y un material estructural. Los filamentos se imprimieron variando la proporción de las tres tintas y su posición en el cabezal de extrusión sin comprometer la proporción de material estructural, el número de capas con células y acomodando microcanales huecos al menos cada 200 µm de las capas con células. El ensayo de tracción y el análisis de degradación indicaron que las fibras de hidrogel que contienen 3/8 de la tinta de refuerzo, 3/8 de la biotinta y 2/8 de la tinta de sacrificio exhiben suficiente resistencia (módulo de elasticidad = 12,8 kPa) para conservar más del 75% de su masa después de 72 h de agitación continua en un biorreactor oscilante. Por el contrario, las fibras que no contenían refuerzo se degradaron completamente en el mismo periodo de tiempo o antes. Los experimentos de bioimpresión muestran que los mioblastos de ratón adheridos a las fibras huecas reforzadas exhiben mayor viabilidad celular (un 95% más) que los mioblastos en filamentos sólidos durante 14 días de cultivo estático. En el futuro, estas fibras podrían utilizarse como plataforma para madurar tejido musculoesquelético con cultivo en agitación continua.
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