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  Anisotropic wood-hydrogel composites: extending mechanical properties of wood towards soft materials’ applications

Koch, S. M., Goldhahn, C., Müller, F. J., Yan, W., Pilz-Allen, C., Bidan, C. M., Ciabattoni, B., Stricker, L., Fratzl, P., Keplinger, T., & Burgert, I. (2023). Anisotropic wood-hydrogel composites: extending mechanical properties of wood towards soft materials’ applications. Materials Today Bio, 22:. doi:10.1016/j.mtbio.2023.100772.

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基本情報

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アイテムのパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-AD8D-2 版のパーマリンク: https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-AD91-C
資料種別: 学術論文

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:
Article.pdf (出版社版), 9MB
ファイルのパーマリンク:
https://hdl.handle.net/21.11116/0000-000D-AD8F-0
ファイル名:
Article.pdf
説明:
-
OA-Status:
Gold
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MIMEタイプ / チェックサム:
application/pdf / [MD5]
技術的なメタデータ:
著作権日付:
-
著作権情報:
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作成者

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 作成者:
Koch, Sophie Marie, 著者
Goldhahn, Christian, 著者
Müller, Florence J., 著者
Yan, Wenqing, 著者
Pilz-Allen, Christine1, 著者           
Bidan, Cécile M.1, 著者                 
Ciabattoni, Beatrice, 著者
Stricker, Laura, 著者
Fratzl, Peter2, 著者                 
Keplinger, Tobias, 著者
Burgert, Ingo, 著者
所属:
1Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863285              
2Peter Fratzl, Biomaterialien, Max Planck Institute of Colloids and Interfaces, Max Planck Society, ou_1863294              

内容説明

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キーワード: Delignified wood, Composites, Hydrogel, Soft materials, Mechanical gradient, Cell alignment
 要旨: Delignified wood (DW) offers a versatile platform for the manufacturing of composites, with material properties ranging from stiff to soft and flexible by preserving the preferential fiber directionality of natural wood through a structure-retaining production process. This study presents a facile method for fabricating anisotropic and mechanically tunable DW-hydrogel composites. These composites were produced by infiltrating delignified spruce wood with an aqueous gelatin solution followed by chemical crosslinking. The mechanical properties could be modulated across a broad strength and stiffness range (1.2–18.3 MPa and 170–1455 MPa, respectively) by varying the crosslinking time. The diffusion-led crosslinking further allowed to manufacture mechanically graded structures. The resulting uniaxial, tubular structure of the anisotropic DW-hydrogel composite enabled the alignment of murine fibroblasts in vitro, which could be utilized in future studies on potential applications in tissue engineering.

資料詳細

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 日付: 2023-08-182023
 出版の状態: 出版
 ページ: -
 出版情報: -
 目次: -
 査読: -
 識別子(DOI, ISBNなど): DOI: 10.1016/j.mtbio.2023.100772
PMID: 0648
 学位: -

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出版物 1

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出版物名: Materials Today Bio
種別: 学術雑誌
 著者・編者:
所属:
出版社, 出版地: Amsterdam : Elsevier
ページ: - 巻号: 22 通巻号: 100772 開始・終了ページ: - 識別子(ISBN, ISSN, DOIなど): ISSN: 2590-0064