This study explores the dynamic field of 3D-printed hydrogels, emphasizing advancements and challenges in customization, fabrication, and functionalization for applications in biomedical engineering, soft robotics, and tissue engineering. It delves into the significance of tailored biomedical scaffolds for tissue regeneration, the enhancement in bioinks for realistic tissue replication, and the development of bioinspired actuators. Additionally, this paper addresses fabrication issues in soft robotics, aiming to mimic biological structures through high-resolution, multimaterial printing. In tissue engineering, it highlights efforts to create environments conducive to cell migration and functional tissue development. This research also extends to drug delivery systems, focusing on controlled release and biocompatibility, and examines the integration of hydrogels with electronic components for bioelectronic applications. The interdisciplinary nature of these efforts highlights a commitment to overcoming material limitations and optimizing fabrication techniques to realize the full potential of 3D-printed hydrogels in improving health and well-being.

Questo studio esplora il dinamico campo degli idrogel stampati in 3D, sottolineando i progressi e le sfide nella personalizzazione, fabbricazione e funzionalizzazione per applicazioni in ingegneria biomedica, robotica morbida e ingegneria tissutale. Approfondisce l'importanza di scaffold biomedici su misura per la rigenerazione tissutale, il miglioramento dei bioinchiostri per una replicazione tissutale realistica e lo sviluppo di attuatori bioispirati. Inoltre, questo articolo affronta le problematiche di fabbricazione nella robotica morbida, con l'obiettivo di imitare le strutture biologiche attraverso la stampa multimateriale ad alta risoluzione. Nell'ingegneria tissutale, evidenzia gli sforzi per creare ambienti favorevoli alla migrazione cellulare e allo sviluppo funzionale dei tessuti. Questa ricerca si estende anche ai sistemi di somministrazione di farmaci, concentrandosi sul rilascio controllato e sulla biocompatibilità, ed esamina l'integrazione di idrogel con componenti elettronici per applicazioni bioelettroniche. La natura interdisciplinare di questi sforzi evidenzia l'impegno a superare i limiti dei materiali e a ottimizzare le tecniche di fabbricazione per sfruttare appieno il potenziale degli idrogel stampati in 3D nel migliorare la salute e il benessere.

Strategie di stampa tridimensionale per applicazioni avanzate degli idrogel

RISI, VERONICA
2024/2025

Abstract

This study explores the dynamic field of 3D-printed hydrogels, emphasizing advancements and challenges in customization, fabrication, and functionalization for applications in biomedical engineering, soft robotics, and tissue engineering. It delves into the significance of tailored biomedical scaffolds for tissue regeneration, the enhancement in bioinks for realistic tissue replication, and the development of bioinspired actuators. Additionally, this paper addresses fabrication issues in soft robotics, aiming to mimic biological structures through high-resolution, multimaterial printing. In tissue engineering, it highlights efforts to create environments conducive to cell migration and functional tissue development. This research also extends to drug delivery systems, focusing on controlled release and biocompatibility, and examines the integration of hydrogels with electronic components for bioelectronic applications. The interdisciplinary nature of these efforts highlights a commitment to overcoming material limitations and optimizing fabrication techniques to realize the full potential of 3D-printed hydrogels in improving health and well-being.
2024
2025-10-20
Three-Dimensional Printing Strategies for Enhanced Hydrogel Applications
Questo studio esplora il dinamico campo degli idrogel stampati in 3D, sottolineando i progressi e le sfide nella personalizzazione, fabbricazione e funzionalizzazione per applicazioni in ingegneria biomedica, robotica morbida e ingegneria tissutale. Approfondisce l'importanza di scaffold biomedici su misura per la rigenerazione tissutale, il miglioramento dei bioinchiostri per una replicazione tissutale realistica e lo sviluppo di attuatori bioispirati. Inoltre, questo articolo affronta le problematiche di fabbricazione nella robotica morbida, con l'obiettivo di imitare le strutture biologiche attraverso la stampa multimateriale ad alta risoluzione. Nell'ingegneria tissutale, evidenzia gli sforzi per creare ambienti favorevoli alla migrazione cellulare e allo sviluppo funzionale dei tessuti. Questa ricerca si estende anche ai sistemi di somministrazione di farmaci, concentrandosi sul rilascio controllato e sulla biocompatibilità, ed esamina l'integrazione di idrogel con componenti elettronici per applicazioni bioelettroniche. La natura interdisciplinare di questi sforzi evidenzia l'impegno a superare i limiti dei materiali e a ottimizzare le tecniche di fabbricazione per sfruttare appieno il potenziale degli idrogel stampati in 3D nel migliorare la salute e il benessere.
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Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/20.500.12075/23426