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Universitätsbibliothek Heidelberg
Status: Bibliographieeintrag

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 Online-Ressource
Verfasst von:Mainik, Philipp [VerfasserIn]   i
 Aponte-Santamaria, Camilo [VerfasserIn]   i
 Fladung, Magdalena [VerfasserIn]   i
 Curticean, Ernest Ronald [VerfasserIn]   i
 Wacker, Irene [VerfasserIn]   i
 Hofhaus, Götz [VerfasserIn]   i
 Bastmeyer, Martin [VerfasserIn]   i
 Schröder, Rasmus R. [VerfasserIn]   i
 Gräter, Frauke [VerfasserIn]   i
 Blasco, Eva [VerfasserIn]   i
Titel:Responsive 3D printed microstructures based on collagen folding and unfolding
Verf.angabe:Philipp Mainik, Camilo Aponte-Santamaría, Magdalena Fladung, Ronald Ernest Curticean, Irene Wacker, Götz Hofhaus, Martin Bastmeyer, Rasmus R. Schröder, Frauke Gräter, and Eva Blasco
E-Jahr:2025
Jahr:January 22, 2025
Umfang:10 S.
Illustrationen:Illustrationen
Fussnoten:Gesehen am 23.06.2025 ; Veröffentlicht: 27 November 2024
Titel Quelle:Enthalten in: Small
Ort Quelle:Weinheim : Wiley-VCH, 2005
Jahr Quelle:2025
Band/Heft Quelle:21(2025), 3 vom: Jan., Artikel-ID 2408597, Seite 1-10
ISSN Quelle:1613-6829
Abstract:Mimicking extracellular matrices holds great potential for tissue engineering in biological and biomedical applications. A key compound for the mechanical stability of these matrices is collagen, which also plays an important role in many intra- and intercellular processes. Two-photon 3D laser printing offers structuring of these matrices with subcellular resolution. So far, efforts on 3D microprinting of collagen have been limited to simple geometries and customized set-ups. Herein, an easily accessible approach is presented using a collagen type I methacrylamide (ColMA) ink system which can be stored at room temperature and be precisely printed using a commercial two-photon 3D laser printer. The formulation and printing parameters are carefully optimized enabling the manufacturing of defined 3D microstructures. Furthermore, these printed microstructures show a fully reversible response upon heating and cooling in multiple cycles, indicating successful collagen folding and unfolding. This experimental observation has been supported by molecular dynamics simulations. Thus, the study opens new perspectives for designing new responsive biomaterials for 4D (micro)printing.
DOI:doi:10.1002/smll.202408597
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kostenfrei: Volltext: https://doi.org/10.1002/smll.202408597
 kostenfrei: Volltext: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/smll.202408597
 DOI: https://doi.org/10.1002/smll.202408597
Datenträger:Online-Ressource
Sprache:eng
Sach-SW:4D printing
 extracellular matrix
 self-assembly
 stimuli-responsive materials
 two-photon laser printing
K10plus-PPN:1928871550
Verknüpfungen:→ Zeitschrift

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