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Development of a Bi-layer Hydrogel via 3D Printing for articular cartilage replacement: PVA/Chitosan/HAp/CNF Scaffold with a PVA/Tannic Acid Surface

dc.contributor.advisorPina, Célio
dc.contributor.advisorCarneiro, Carla
dc.contributor.authorPinto, Fábio Alexandre Mouzinho de Sousa
dc.date.accessioned2026-01-19T11:51:22Z
dc.date.available2026-01-19T11:51:22Z
dc.date.issued2025-12
dc.description.abstractThis investigation develops and characterizes a bi-layer hydrogel system designed for articular cartilage regeneration, combining a robocasted PVA scaffold reinforced with hydroxyapatite, chitosan, and cellulose nanofibers, with an upper PVA/tannic acid layer engineered to optimize lubrication and bioadhesion. The paste formulation enabled a pseudoplastic rheological behaviour suitable for 3D printing, resulting in mechanically stable porous structures with controlled geometry. The upper layer exhibited homogeneous surfaces, a low coefficient of friction, and effective integration with the scaffold, forming a continuous hybrid construct. Mechanical, tribological, chemical, and swelling analyses demonstrated that the bi-layer architecture simultaneously enhances strength, stability, and lubricating performance. Biological studies confirmed high cell viability and adequate adhesion in the irradiated versions. Overall, the results validate the potential of this system as a promising platform for cartilage replacement and regeneration, highlighting the role of polymeric combinations and additive manufacturing in tissue engineering.eng
dc.description.abstractEsta investigação pretende desenvolver e caracterizar um sistema hidrogel bicamada destinado à regeneração da cartilagem articular, que combina um scaffold produzido por robocasting de PVA reforçado com hidroxiapatite, quitosano e nanofibras de celulose, e uma camada superior de PVA/ácido tânico concebida para otimizar a lubrificação e a bioadesão. A formulação das pastas permitiu obter um comportamento reológico pseudoplástico adequado à impressão 3D, resultando em estruturas porosas mecanicamente estáveis e com geometria controlada. A camada superior revelou superfícies homogéneas, baixo coeficiente de fricção e integração eficaz com o scaffold, formando um scaffold híbrido contínuo. Ensaios mecânicos, tribológicos, químicos e de intumescimento demonstraram que a arquitetura bicamada melhora simultaneamente a resistência, estabilidade e desempenho lubrificante. Estudos biológicos confirmaram elevada viabilidade celular e adesão adequada nas versões irradiadas. Os resultados validam o potencial deste sistema como plataforma promissora para substituição e regeneração de cartilagem, destacando o papel das combinações poliméricas e da manufatura aditiva na engenharia de tecidos.por
dc.identifier.tid204121175
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10400.26/60959
dc.language.isoeng
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
dc.subjectBi-layer hydrogel
dc.subjectArticular cartilage regeneration
dc.subjectRobocasting
dc.subjectPVA-based composites
dc.subjectTannic acid lubrication
dc.subjectAdditive manufacturing
dc.subjectHidrogel bi-camada
dc.subjectRegeneração de cartilagem articular
dc.subjectCompósitos à base de PVA
dc.subjectLubrificação com ácido tânico
dc.subjectManufatura aditiva
dc.titleDevelopment of a Bi-layer Hydrogel via 3D Printing for articular cartilage replacement: PVA/Chitosan/HAp/CNF Scaffold with a PVA/Tannic Acid Surfaceeng
dc.typemaster thesis
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.grantorInstituto Politécnico de Setúbal
thesis.degree.nameMestrado em Engenharia Biomédica

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