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研究生: 許淯維
Yu-Wei Hsu
論文名稱: 使用積層製造技術製作光固化PCL-DA+PEG-DA/PGSA支架應用於肝組織工程之研究
Study on using additive manufacturing technology to fabricate photo-cured PCL- DA+PEG-DA/PGSA scaffold for liver tissue engineering
指導教授: 鄭逸琳
Yih-Lin Cheng
口試委員: 何明樺
Ming-Hua Ho
王潔
Jane Wang
學位類別: 碩士
Master
系所名稱: 工程學院 - 機械工程系
Department of Mechanical Engineering
論文出版年: 2016
畢業學年度: 105
語文別: 中文
論文頁數: 103
中文關鍵詞: 組織工程PCLPEG-DAPGSA肝細胞培養染料
外文關鍵詞: tissue engineering, PCL, PGSA, PEG-DA, liver cell culture, dye
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  • 以往的肝病治療都是透過移植手術來完成,但手術失敗的風險以及供體來源不足等仍是未能克服的缺點。以組織工程來進行肝病治療雖能只針對肝臟受損的部位進行修補,但在材料與製程上仍有許多限制,要做到和肝組織相似的支架十分困難。本研究主要針對上述兩點進行研究,希望能夠配製出兼具機械強度與生物相容性的生醫材料,並透過支架染色的方式將支架的成形精度再提升,以符合肝組織的需求。
    本研究以PCL-DA為主,分別加入PEG-DA/PGSA以改善其疏水性質並分成10種不同的比例。透過拉伸試驗、接觸角量測、DSC、TGA測試不同比例下的材料性質。找出性質相似的材料後,再利用DLP-AM技術製做出肝細胞支架並培養小鼠肝細胞(FL83B)測試細胞活性。結果發現PCL-DA+PGSA60 1:2的比例在機械強度與親水性以及細胞培養活性都有良好的表現,且經過熱分析檢測能在體內使用安全無虞。成形性方面則是以蘇丹黑取代先前論文採用的苯二甲藍素做為防止過固化的染料,在0.04wt%的染色濃度下結果能將精度誤差控制在8%,且生物相容性良好。


    Currently, the treatment of liver disease is by organ transplantation, but the risk of surgery and the shortage of liver supplement are still the drawbacks that can’t be overcome. Although utilizing tissue engineering can repair the damaging part of liver directly, but there are still some restricts on material and manufacturing process. So is still hard to fabricate a scaffold like a real liver. This study focuses on this two issue that mentions above. We want to develop a biomaterial that combines with both mechanical strength and biocompatibility, and use dye to improve the accuracy of the scaffold to match liver tissue.
    This study is based on photocurable PCL-DA, and blend with PEG-DA/PGSA to improve the hydrophilic. By tensile test, contact angle test, DSC, and TGA, we check the properties of the material in different concentration. After the material with similar properties was found out, we utilized the DLP-AM system to fabricate the liver scaffold and culture Mouse Liver FL83B Cells on the scaffold to check the cell activities and biocompatibility. The result shows that PCL-DA+PGSA60 1:2 had a better performance in both mechanical strength and biocompatibility and it’s safe to utilize in the human body. In formability, we replaced Phthalocyanine Blue to Sudan Black B for the application in preventing over-curing to fabricate tissue engineering scaffolds. The result shows that in dying concentration 0.04wt% the dimension accuracy can be controlled within 8% and the biocompatibility is good.

    第一章 緒論 1 1.1前言 1 1.2研究動機與目的 2 1.3研究方法 3 1.4論文架構 4 第二章 文獻探討 5 2.1組織工程(Tissue Engineering)介紹 5 2.1.1支架與支架材料之特性 9 2.1.2高分子生醫材料 10 2.2應用於肝組織工程的相關技術 15 2.2.1 肝臟脫細胞移植 15 2.2.2快速原型技術 16 第三章 DLP-AM系統 22 3.1生醫動態光罩RP系統 22 3.1.1光罩系統之優勢與差別 23 3.1.2下照式動態光罩RP系統 23 3.1.3動態光罩控制軟體 25 3.1.4 動態光罩產生器 28 第四章 材料合成與性質檢測 34 4.1實驗藥品與設備 34 4.2材料系統介紹 35 4.2.1 PCL-DA合成 37 4.2.2 PEG-DA 41 4.2.3 PGSA 41 4.2.4 光起始劑TPO 42 4.2.5 超分散劑(Hyperdispersant) 43 4.3材料混合方式 44 4.4材料挑選流程 46 4.5材料性質檢測 47 4.5.1 拉伸試驗 47 4.5.2 親水性測試 48 4.5.3 熱示差掃描分析(DSC) 49 4.5.4 熱重量分析測試(TGA) 50 4.6材料檢測結果 51 4.6.1拉伸試驗結果 51 4.6.2親水性測試結果 53 4.6.3熱示差掃描分析(DSC)結果 55 4.6.3熱重量分析測試(TGA)結果 58 第五章 細胞培養 60 5.1 細胞培養生長情況 60 5.1.1 細胞植入前準備工作 61 5.1.2 細胞植入 61 5.1.3 AlamarBlue細胞活性測試 62 5.2 細胞培養結果 64 第六章 支架染色與成型性分析 71 6.1染色 71 6.2染色材料混合方式與染色比例 73 6.2.1.混合方式 73 6.2.2染料濃度測試 73 6.3染色後成型性測試 74 6.3.1 測試支架設計 75 6.3.2最小成型精度測試 75 6.3.3 疊層測試 80 6.4 染料生物相容性測試 81 6.5 染色成型總結 84 第七章 結論與未來研究方向 85 7.1 結論 85 7.2 未來研究方向 86

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    https://www.optoma.co.uk/projectortechnology/DLP
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    無法下載圖示 全文公開日期 2021/11/09 (校內網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (校外網路)
    全文公開日期 本全文未授權公開 (國家圖書館:臺灣博碩士論文系統)
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