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      A novel technique to produce tubular scaffolds based on collagen and elastin

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      https://www.riss.kr/link?id=O106429282

      • 저자
      • 발행기관
      • 학술지명
      • 권호사항
      • 발행연도

        2021년

      • 작성언어

        eng

      • Print ISSN

        0160-564X

      • Online ISSN

        1525-1594

      • 등재정보

        SCI;SCIE;SCOPUS

      • 자료형태

        학술저널

      • 원정보자원

        Artificial organs

      • 수록면

        E113-E122   [※수록면이 p5 이하이면, Review, Columns, Editor's Note, Abstract 등일 경우가 있습니다.]

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      다국어 초록 (Multilingual Abstract)

      Tubular polymer scaffolds based on tissue engineering techniques have been studied as potential alternatives for vascular regeneration implants. The blood vessels of the cardiovascular system are mainly fibrous, composed of collagen (Col) and elastin ...

      Tubular polymer scaffolds based on tissue engineering techniques have been studied as potential alternatives for vascular regeneration implants. The blood vessels of the cardiovascular system are mainly fibrous, composed of collagen (Col) and elastin (El), and its inner layer consists of endothelial cells. In this work, Col and El were combined with polyurethane (PU), a biocompatible synthetic polymer, and rotary jet spinning, a new and highly productive technique, to produce fibrous scaffolds. The scaffolds produced at 18 000 rpm presented homogeneous, bead‐free, and solvent‐free fibers. The blend formation between PU‐Col‐El was identified by chemical composition analysis and enhanced the thermal stability up to 324°C. The hydrophilic nature of the scaffold was revealed by its low contact angle. Cell viability of human umbilical vein endothelial cells with the scaffold was proven for 72 hours. The combined strategy of rotary jet spinning with a polymer blend containing Col and El was verified as an effective and promising alternative to obtain tubular scaffolds for tissue engineering on a large‐scale production.
      PU‐Col‐El tubular scaffolds using Rotary Jet Spinning for tissue engineering applications.

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