dc.contributorMarcomini, Raphael Fortes
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/7573139171025397
dc.contributorLagares Júnior, Moisés Luiz
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/1460003016457511
dc.contributorPagotto, Carlos Renato
dc.contributorhttp://lattes.cnpq.br/6779742973524767
dc.creatorFontes, Anna Beatriz Cruz
dc.date2021-06-08T21:39:07Z
dc.date2021-06-08
dc.date2021-06-08T21:39:07Z
dc.date2020-11-24
dc.date.accessioned2023-09-29T15:16:13Z
dc.date.available2023-09-29T15:16:13Z
dc.identifierhttps://repositorio.ufjf.br/jspui/handle/ufjf/12811
dc.identifier.urihttps://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/handle/2250/9127677
dc.description3D bioprinting is an addictive manufacture method for 3D scaffold engineering used as a 3D template for cell attachment, growth and subsequent tissue formation. In this method, the “inks” used for printing are made from biomaterials that can be formulated and printed with cells added before or after the process. One of the most used biomaterials for bioinks is hydrogel due to its high water composition, biocompatibility and tailorable properties that facilitate the 3D bioprinting process and provide favorable extracellular environment for cell functions. The 3D bioprinting techniques are divided into extrusion, inkjet and laser-assisted printing, each requiring specific rheologic properties for a satisfactory printing process. One of the biggest challenges in 3D bioprinting is its optimization, which depends on 3D structural complexity, materials’ properties and bioink development for the “bioprinting window”. This work aims to review the state of the art of hydrogels’ most common classifications and materials, the physics of each bioprinting technique and the properties affecting printability and cell viability.
dc.descriptionBioimpressão 3D é um método de manufatura aditiva para engenharia de scaffolds usados como modelos para adesão celular, crescimento celular e subsequente formação de tecidos. Nesse método, as “tintas” utilizadas para impressão são biomateriais que podem ser formulados e impressos com a adição de células antes ou ao final do processo. Um dos biomateriais mais utilizados para biotintas é o hidrogel devido à sua alta composição de água, biocompatibilidade e às suas propriedades adaptáveis que facilitam o processo de bioimpressão 3D e fornecem ambientes extracelulares favoráveis para várias funções celulares. A bioimpressão 3D pode ser dividida em técnicas baseadas em extrusão, jato de tinta ou impressão assistida a laser, cada uma com requerimentos específicos de propriedades reológicas para que o processo seja feito de maneira satisfatória. Um dos maiores desafios na bioimpressão 3D é sua otimização, que depende da complexidade da estrutura 3D, das propriedades dos materiais e do desenvolvimento da biotinta para a “janela de bioimpressão”. Este trabalho pretende revisar o estado da arte das classificações e materiais componentes de hidrogéis, a física envolvida em técnicas de bioimpressão e as propriedades que afetam printabilidade e viabilidade celular.
dc.formatapplication/pdf
dc.languageeng
dc.publisherUniversidade Federal de Juiz de Fora (UFJF)
dc.publisherBrasil
dc.publisherFaculdade de Engenharia
dc.publisherUFJF
dc.rightsAcesso Aberto
dc.rightsAttribution 3.0 Brazil
dc.rightshttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/
dc.subjectBioimpressão 3D
dc.subjectBiotintas
dc.subjectHidrogéis
dc.subjectBiomateriais
dc.subject3D Bioprinting
dc.subjectBioinks
dc.subjectHydrogels
dc.subjectBiomaterials
dc.subjectCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA MECANICA
dc.title3D bioprinting: a review of materials, processes and bioink properties
dc.typeTrabalho de Conclusão de Curso


Este ítem pertenece a la siguiente institución