Пpoцeccы тeплo- и мaccooбмeнa в гидpoгeлях пpи peaлизaции aддитивных тeхнoлoгий тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Мошин Андрей Алексеевич

  • Мошин Андрей Алексеевич
  • кандидат науккандидат наук
  • 2025, «МИРЭА - Российский технологический университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 167
Мошин Андрей Алексеевич. Пpoцeccы тeплo- и мaccooбмeнa в гидpoгeлях пpи peaлизaции aддитивных тeхнoлoгий: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «МИРЭА - Российский технологический университет». 2025. 167 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Мошин Андрей Алексеевич

Оглавление

ВВEДEНИE

ГЛЛВЛ 1. ЛНЛЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИCТOЧНИКOВ

1.1. Аддитивные технологии

1.2. Методы 3D-пeчaти

1.2.1. Технология послойного наплавления

1.2.2. Технология прямой гелевой печати

1.2.3. Прямая струйная печать

1.2.4. Стереолитография

1.2.5. Селективное лазерное спекание

1.3. Применение аддитивных технологий

1.3.1. Аддитивные технологии для химической промышленности

1.3.2. Аддитивные технологии для фармацевтики

1.3.3. Аддитивные технологии медицины

1.4. Применение гидрогелей в аддитивных технологиях

1.4.1. Гидрогель на основе агарозы

1.4.2. Гидрогель на основе желатина

1.4.3. Графен и его влияние на свойства гидрогелей

1.5. Выводы по обзору литературы и постановка задач исследования

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТЕПЛООБМЕННА В ГИДРОГЕЛЯХ

2.1 Исследование процессов теплообмена в гидрогелях методами голографической интерферометрии в сочетании с градиентной теплометрии

2.1.1. Метод голографической интерферометрии

2.1.2. Верификация метода голографической интерферометрии

2.1.3. Градиентный датчик теплового потока

2.1.4. Визуализация температурных полей в гидрогелях

2.1.5. Экспериментальное исследование зависимости показателя преломления от температуры гидрогелей

2.1.6. Измерение теплового потока в гидрогелях

2.1.7. Измерение полей температур в гидрогелях

2.2. Влияние графена на процессы теплообмена в гидрогелях

2.2.1. Изучение особенностей распределения полей температур в гидрогелях с добавлением графена

2.2.2. Влияние графена на возникновение конвективных течений в гидрогелях

2.2.3. Измерение теплового потока в гидрогелях с графеном

2.2.4. Исследование реологических свойств и коэффициента объемного теплового расширения гидрогелей

2.3. Экспериментально-расчётная методика для определения коэффициентов теплопроводности и объемной теплоемкости гидрогелей

2.4. Анализ естественно-конвективного теплообмена при исследовании поведения гидрогелей

2.5. Выводы по главе

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ МАССООБМЕНА В ГИДРОГЕЛЯХ

3.1. Исследование процесса диффузии и способы интенсификации массообменных процессов в гидрогелях

3.1.1. Метод подвижных границ

3.1.2. Метод оптического зондирования

3.1.3. Сравнение распространения фронта фуксина и питательной среды в гидрогеле

3.1.4. Диффузионный перенос в смесевых гидрогелях

3.1.5 Оптические свойства смесевых гидрогелей

3.2. Диффузионный перенос в гидрогелях с искусственными каналами

3.3. Влияние графена на массопроводные свойства гидрогелей

3.4. Структурный анализ гидрогелей

3.5. Моделирование процессов диффузии в гидрогелях, на основе метода случайного блуждания

3.6. Выводы по главе

ГЛАВА 4. РАЗРАБОТКА АППАРАТУРНЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ 3D-ПEЧAТИ И ОБЪЕМНОГО КУЛЬТИВИРОВАНИЯ КЛЕТОК В ГИДРОГЕЛЕВЫХ МАТЕРИАЛАХ

4.1. Разработка экспериментального устройства для реализации технологии 3D-пeчaти

4.1.1. Реализация процесса 3D-пeчaти с использованием чернил на основе агарозы

4.2. Модели аппаратов для процесса объемного культивирования клеток в гидрогелях с учетом энергосбережения после реализации 3D-пeчaти

4.3. Капиллярная диффузия питательной среды в гидрогеле

4.4. Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Пpoцeccы тeплo- и мaccooбмeнa в гидpoгeлях пpи peaлизaции aддитивных тeхнoлoгий»

ВВEДEНИE

Aктуaльнocть тeмы иccлeдoвaния

Аддитивные технологии представляют собой одно из перспективных направлений в современной химической технологии, ориентированное на работу с биологическими материалами. Особый интерес при их реализации вызывает практическое использование гидрогелей - гетерогенных систем, в которых дисперсная фаза удерживается межмолекулярными взаимодействиями, а пространство между элементами системы заполняется капельной жидкостью. Гидрогели могут иметь различную физическую и химическую природу. Количество веществ, формирующих гидрогели, велико и разнообразно, например: желатин, гиалуроновая кислота, агароза, альгинаты. Практические области применения гидрогелей расширяются благодаря уникальности их реологических, теплофизических и физико-химических свойств. Особый интерес представляет модификация гидрогелей наноструктурированными углеродными материалами, в частности графеном, который способен существенно улучшать механическую прочность, теплопроводность и биосовместимость систем. Интеграция графеновых нанокомпонентов открывает перспективы создания модифицированных гидрогелей с управляемыми свойствами, что имеет критическое значение для совершенствования аддитивных технологий.

Cтeпeнь paзpaбoтaннocти тeмы иccлeдoвaния

Использование аддитивных технологий на основе гидрогелей, содержащих клетки и модификаторы, например графен, рассматриваются как перспективный метод создания и формирования высокопористых материалов сложной геометрии с заданными функциональными свойствами, применяемых для печати тканевых имплантов и органов. Разработкой соответствующих технологических подходов посвящены исследования ведущих отечественных научных и образовательных организаций, включая НИЦ «Курчатовский институт», Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, НИТУ МИСиС, РХТУ им. Менделеева, Университет ИТМО.

Несмотря на растущий интерес к использованию гидрогелей в аддитивных технологиях (3D-пeчaть), остаются нерешёнными вопросы, связанные с отсутствием достоверных данных по их теплопроводности и объёмной теплоёмкости. Также недостаточно исследовано влияние модификаторов на кинетику фазовых переходов и стабильность гидрогелей, диффузию в них питательных веществ. Необходима разработка новых подходов к изучению закономерностей тепло- и массообменных процессов в гидрогелях с применением современных методов анализа и моделирования.

Представленная работа является продолжением исследований по изучению процессов тепло- и массообмена в структурированных средах и гидрогелях, проводимых на кафедре ПАХТ ИТХТ им. М.В. Ломоносова профессорами А.В. Вязьминым и Б.Г. Покусаевым.

Цель paбoты: на основе методов и подходов, используемых в химической технологии, предложить способы для изучения и определения закономерностей тепло- и массообменных процессов в гидрогелях для их последующей реализации в аддитивных технологиях и получении биологических материалов.

Для достижения указанной цели в работе были поставлены следующие задачи:

1. Разработка оптического комплекса для определения характерных стадий процесса теплообмена бесконтактной диагностикой полей температур и тепловых потоков при нестационарном нагреве гидрогелей.

2. На основе экспериментальных данных предложить методику для определения коэффициентов теплопроводности и объёмной теплоёмкости гидрогелей.

3. Используя оптические методы исследования, найти закономерности процесса массообмена в гидрогелях и предложить методику моделирования процесса диффузии в них на основе метода случайного блуждания.

4. Изучить влияние графена на интенсификацию процессов теплообмена и диффузии в гидрогелях.

5. Разработать аппаратурное оформление для создания объектов из гидрогелей.

^уч^я ^визвд

1. С использованием разработанного экспериментального оптического комплекса, включающего рефрактометрический метод, впервые определены характерные стадии процесса теплообмена при нестационарном нагреве гидрогелей.

2. На основе экспериментальных данных предложен подход для определения коэффициентов теплопроводности и объёмной теплоёмкости гидрогелей.

3. С использованием оптических методов исследованы закономерности массообмена в гидрогелях, а также предложена методика моделирования процесса диффузии в них на основе метода случайного блуждания.

4. Установлено, что присутствие графена, даже в незначительных концентрациях, существенно повышает интенсивность процессов теплообмена и диффузии в гидрогелях.

Тeopeтичecкaя и пpaктичecкaя знaчимocть

1. Разработан оптический комплекс, позволяющий исследовать и определять характерные стадии процесса теплообмена в гидрогелях при их нестационарном нагреве.

2. Предложен подход для определения коэффициентов теплопроводности и объёмной теплоёмкости гидрогелей, обеспечивающий обоснование необходимых температурных режимов при реализации аддитивных технологий.

3. На основе метода случайного блуждания предложена численная модель для выявления закономерностей диффузионного массообмена в гидрогелях различного состава.

4. Получены данные об изменении свойств гидрогелей при введении в них графена, который позволит интенсифицировать тепло- и массообменные процессы при реализации аддитивных технологий.

5. Предложено аппаратурное оформление для создания объектов из гидрогелей (SD-принтер), а также включающее запатентованные конструкции аппаратов для объёмного культивирования клеток (патенты РФ №229942, №230739).

6. Зарегистрирована программа для ЭВМ, которая может быть использована для проведения вычислительных экспериментов при исследовании свойств гидрогелей применительно к задачам аддитивных технологий.

Мeтoдoлoгия и мeтoды иccлeдoвaния

При выполнении экспериментальной части работы по определению закономерностей тепло- и массообменных процессов в гелях были использованы современные оптические методы и измерительное оборудование: спектрофотометр «UV-1280 SЫmadzu» и волоконный спектрометр «USB 2000+». Для описания тепло- и массообменных процессов в гелях применялись метод случайного блуждания и обратная задача теплопроводности.

Пoлoжeния, вынocимыe м зaщиту

1. Разработанный оптический комплекс для определения характерных стадий теплообмена в гелях при их нестационарном нагреве.

2. Разработанная методика для определения коэффициентов теплопроводности и объёмной теплоёмкости гидрогелей.

3. Разработанная методика описания диффузии питательных веществ в гидрогелях на основе метода случайного блуждания.

4. Полученные данные об изменении свойств гидрогелей при введении в них графена, что позволит интенсифицировать тепло- и массобменные процессы при реализации аддитивных технологий и получении биологических материалов.

5. Разработанное аппаратурное оформление для создания объектов из гидрогелей.

Cтeпeнь дocтoвepнocти и aпpoбaция peзультaтoв иccлeдoвaния

Достоверность полученных результатов подтверждается корректностью постановки цели и задач, а также принятых методов проведения экспериментов, соответствующих современным подходам к изучению материалов с особыми физико-химическими свойствами. Полученные результаты исследования представляют практический интерес и планируются к использованию в ООО «БИОКОНТРОЛЬ ГР» (Приложение 1) и ООО «Био-Рус» (Приложение 2), что подтверждено письмами из этих организаций. Тематика диссертации соответствуют паспорту научной специальности 2.6.13. Процессы и аппараты химических технологий.

Результаты работы были представлены на: XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXXVIII Международных научных конференциях «Математические Методы в Технике и Технологиях», (Казань, 2020; Ярославль, 2022; Казань, 2024; Самара, 2025); Шестнадцатой Международной научно-технической конференции «Оптические методы исследования потоков», (Москва, 2021); XVI Минском Международном форуме по тепломассообмену, (Минск, 2022); 8-ой Российской национальной конференции по теплообмену, (Москва, 2022); XXIV Школе-семинаре молодых ученых и специалистов под руководством академика РАН А.И. Леонтьева, посвященной 100-летию академика РАН В.Е. Алемасова «Проблемы газодинамики и тепломассообмена в энергетических установках», (Казань, 2023); VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции «Интенсификация тепломассообменных процессов, промышленная безопасность и экология», (Казань, 2024); IV Международной конференции «Современные проблемы теплофизики и энергетики», (Москва, 2024); XIX Всероссийской научно-технической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых с международным участием «Измерения, автоматизация и моделирование в промышленности и научных исследований» (ИАМП-2024), (Бийск, 2024); Международной научной конференции «Теоретические и прикладные задачи конвективного тепломассопереноса», (Томск, 2024); Международном научно-практическом

семинаре, посвященном 100-летию со дня рождения Ю.И. Дытнерского «ПАХТ-2025», (Москва, 2025).

Работа выполнялась по приоритетному направлению стратегии научно-технологического развития Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации № 145 от 28 февраля 2024 г.) и была поддержана стипендией Президента Российской Федерации для аспирантов и адъюнктов (2025 г.), Госзаданием Минобрнауки РФ №FSFZ-2023-0003 (2023-2025 гг.) и базовой частью Госзадания, проект АААА-А20-120092190052-9 (2020-2022 гг.).

Личный вклад aвтopa

В диссертационной работе приведены результаты исследований, проведенных автором самостоятельно или при его активном участии. Автор лично участвовал в постановке исследовательских задач, разработке экспериментальных и теоретических подходов для их решения, а также в создании уникальных лабораторных установок. Автор непосредственно занимался обработкой, анализом и интерпретацией полученных данных, а также формулированием выводов на основе проведенных исследований и подготовкой научных публикаций.

Публикации

По теме диссертации опубликовано 15 печатных работ: 6 статей в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК и входящих в Международные реферативные базы данных и системы цитирования, 6 работ в сборниках научно-практических конференций, 2 патента на полезные модели и 1 свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

Oбъём и cтpуктуpa paбoты

Диссертация изложена на 167 страницах, включает введение, основную часть из 4 глав, заключение, список сокращений и условных обозначений, список литературы из 223 источников, 5 приложений и содержит 8 таблиц, 66 рисунков.

Работа выполнена на кафедре процессов и аппаратов химических технологий имени Гельперина Н.И., МИРЭА - Российский технологический университет.

Автор выражает искреннюю и глубокую благодарность своему научному руководителю, члену-корреспонденту РАН, профессору, доктору технических наук Покусаеву Борису Григорьевичу. Благодаря его поддержке, наставничеству и бесценному опыту были получены важные знания и навыки в ведении научной деятельности, а также сформированы качества, необходимые для становления личности современного молодого учёного.

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Заключение диссертации по теме «Другие cпециальности», Мошин Андрей Алексеевич

ЗAКЛЮЧEНИE

1. Разработан оптический комплекс, позволяющий определять характерные стадии процесса теплообмена в гидрогелях при их нестационарном нагреве. Впервые определены характерные стадии процесса теплообмена в различных гидрогелях.

2. Разработана методика для определения коэффициентов теплопроводности и объёмной теплоёмкости гидрогелей для обоснования необходимых температурных режимов при реализации аддитивных технологий.

3. С использованием оптических методов найдены закономерности процесса массообмена в гидрогелях. По полученным данным на основе метода случайного блуждания разработана методика описания процесса диффузии в гидрогелях.

4. Установлено, что присутствие графена, даже в незначительных концентрациях, существенно повышает интенсивность процессов теплообмена и диффузии питательных веществ и графена в гидрогелях. Полученные данные могут быть применены для интенсификации тепло- и массобменных процессов при реализации аддитивных технологий и получении биологических материалов.

5. Разработано аппаратурное оформление для создания объектов из гидрогелей (3D-пpинтep) и запатентованные конструкции аппаратов (патенты РФ №229942, №230739), применяемые при реализации аддитивных технологий и получении материалов заданного состава и формы.

6. Зарегистрирована программа для ЭВМ, которая может быть использована для проведения вычислительных экспериментов при исследовании свойств гидрогелей применительно к задачам аддитивных технологий.

7. Полученные результаты исследования представляют практический интерес и планируются к использованию в ООО «БИОКОНТРОЛЬ ГР» (г.

Казань) (Приложение 1) и ООО «Био-Рус» (г. Москва) (Приложение 2), что подтверждено письмами из организаций.

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Мошин Андрей Алексеевич, 2025 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кафаров, В.В. Принципы создания безотходных химических производств. - М.: Химия, 1982. - 288 с.

2. Кафаров, В.В. Методы кибернетики в химии и химической технологии: учебное пособие для химико-технологических специальностей вузов: Химическая кибернетика. 2-е изд., перераб. - М.: Химия, 1971. - 496 с.

3. Кафаров, В.В. Анализ и синтез химико-технологических систем: учебник для химико-технологических специальностей вузов / В.В. Кафаров, В.П. Мешалкин. - М.: Химия, 1991. - 431 с.

4. Кафаров, В.В. Системный анализ процессов химической технологии: методы неравновесной термодинамики: монография / В.В. Кафаров, И.Н. Дорохов, Э.М. Кольцова; отв. ред. Н.М. Жаворонков - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, 2018. - 367 с.

5. Menshutina, N. Processes of оЫат^ na^st-u^ured materials with а ЫегагсЫса1 рогош stru^re оп Ше ехатр1е of alginate aerogels / N. Menshutina, O. Fedotova, А. Abramov, E. Golubev, Ya. Sulkhanov, P. Tsygankw // Gels. -2024. - V. 10. - № 12. - P. 845.

6. Меньшутина, Н.В. Моделирование и масштабирование сверхкритических процессов экстракции и сушки / Н.В. Меньшутина, А.И. Артемьев, А.В. Шиндряев, A.E. Лебедев // Химическая промышленность сегодня. - 2023. - № 6. - С. 37-45.

7. Абрамов, A.A. Процессы и аппараты 3D-пeчaти изделий медицинского назначения: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук / Абрамов Андрей Александрович, 2024. - 180 с.

8. Валетов, В.А. Аддитивные технологии (состояние и перспективы) / В.А. Валетов // СПб.: Университет ИТМО, 2015. - 63с.

9. ГОСТ P 57558-2017. Аддитивные технологические процессы. Базовые принципы. Часть 1. Термины и определения. - М.: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии, 2017. - 12 с.

10. Абрамов, A.A. Аддитивные технологии для медицины, фармацевтики и химической промышленности: применение и перспективы / А.А. Абрамов, Н.В. Меньшутина // Теоретические основы химической технологии. - 2023. - Т. 57. - № 5. - C. 532-544.

11. Zhan, S. 3D Printing soft тайега and аррНсайо^: А Review / S. Zhan, A.X.Y. G^, S.C. Сао, N. Liu // Шегпайопа1 Journal of Мо1еси1аг Sciences. - 2022. - V. 23. - № 7. - P. 3790.

12. Zhou, L.Y. А Review of 3D Printing Technologies for Soft Ро1утег Materials / L.Y. Zfou, J. Fu, Y. Не // Advanced Functional Materials. - 2020. - V. 30. - № 28. - P. 2000187.

13. Gfosh, K. F^-standing е1ес1хоЛетюаПу coated MoSx based 3D-printed nanocarbon electrode for solid-state supercapacitor application / K. Gfosh, M. Pumera // Nanoscale. - 2021. - V. 13. - № 11. - P. 5744-5766.

14. Ba^h, L. Study of infill design оп production cost-time of 3D printed ABS ра11^ / L. Baich, G.P. Ma^gharan, H. Marie // International Journal of Rapid Manufacturing. - 2015. - V. 5. - № 3-4. - P. 308-319.

15. Mohamed, О.А. Optimization of fused deposition modeling process parameters: a review of current research and future prospects / О.А. Mohamed, S.H. Masood, J.L. Bhowmik // Advanced in Manufacturing. - 2015. - V. 3. - № 1. - P. 42-53.

16. Azimi, P. Emisswns of ultrafine particles and volatile organic compounds from commercially available desktop ^ее-ёте^юпа! printers with multiple filaments / P. Azimi, D. Zhao, C. Pouzet, N.E. Crain, B. Stephens // Environmental science and technology. - 2016. - V. 50. - № 3. - P. 1260-1268.

17. Burkhart, J. Environmental study of пу1оп flocking process / J. Burkhart, C. Piacitelli, D. Schwegler-Berry, W. Jones // Journal of toxicology and environmental health, Part A. - 1999. - V. 57. - № 1. - рр. 1-23.

18. Ding, Y. ^по-о^е^ Release During Manning of Polymer-Based Nanocomposites Depends оп Process Factors and Туре of Nanofiller / Y. Ding, W.

Wohlleben, M. Boland, K. Vilsmeier, M. Riediker // Ann Work Expo Health. -2017. - V. 61. - № 9. - P. 1132-1144.

19. Starost, K. A review on the effect of mechanical drilling on polymer nanocomposites / K. Starost, J. Njuguna // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. - 2014. - V. 64. - P. 012031.

20. Rezaei, F. Direct ink writing of high-resolution cellulose structures / F. Rezaei, D.O. Carlsson, J.H. Dahlstrom, J. Lindh, S. Johansson // Scientific Reports. - 2023. - V. 13. - P. 22044.

21. Zheng, Q. A systematic printability study of direct ink writing towards high-resolution rapid manufacturing / Q. Zheng, B. Xie, Z. Xu, H. Wu // International Journal of Extreme Manufacturing. - 2023. - V. 5. - P. 035002.

22. Zeng, L. Direct Ink Writing 3D Printing for High-Performance Electrochemical Energy Storage Devices: A Minireview / L. Zeng, S. Ling, D. Du, H. He, X. Li, C. Zhang // Advanced Science. - 2023. - V. 10. - № 32. - P. 2303716.

23. Tan, J.Z.Y. 3D direct ink printed materials for chemical conversion and environmental remediation applications: a review / J.Z.Y. Tan, M.A. Avila-Lopez, A. Jahanbakhsh, X. Lu, J. Bonilla-Cruz, T.E. Lara-Ceniceros, J.M. Andresen, M. Maroto-Valer // Journal of Materials Chemistry A. - 2023. - V. 11. - P. 5408-5426.

24. Wu, Y. Rheology and Printability of a Porcelain Clay Paste for DIW 3D Printing of Ceramics with Complex Geometric Structures / Y. Wu, J. Lan, M. Wu, W. Zhou, S. Zhou, H. Yang, M. Zhang, Y. Li // ACS Omega. - 2024. - V. 9. - P. 26450-26457.

25. Zhang, Q. Direct Ink Writing of Moldable Electrochemical Energy Storage Devices: Ongoing Progress, Challenges, and Prospects / Q. Zhang, J. Zhou, Z. Chen, C. Xu, W. Tang, G. Yang, C. Lai, Q. Xu, J. Yang, C. Peng // Advanced Engineering Materials. - 2021. - V. 23. - № 7. - P. 2100068.

26. Baniasadi, H. Innovations in hydrogel-based manufacturing: A comprehensive review of direct ink writing technique for biomedical applications / H. Baniasadi, R. Abidnejad, M. Fazeli, J. Lipponen, J. Niskanen, E. Kontturi, J.

Seppala, O.J. Rojas // Advances in Colloid and Interface Science. - 2024. - V. 324.

- P. 103095.

27. Cao, T. Inkjet printing quality improvement research progress: A review / T. Cao, Z. Yang, H. Zhang, Y. Wang // Heliyon. - 2024. - V. 10. - P. e30163.

28. Beedasy, V. Printed Electronics as Prepared by Inkjet Printing / V. Beedasy, P.J. Smith // Materials. - 2020. - V. 13. - № 3. - P. 704.

29. He, B. The roles of wettability and surface tension in droplet formation during inkjet printing / B. He, S. Yang, Z. Qin, B. Wen, C. Zhang // Scientific reports. - 2017. - V. 7. - P. 11841.

30. Ando, B. Low-Cost Inkjet Printing Technology for the Rapid Prototyping of Transducers / B. Ando, S. Baglio, A.R. Bulsara, T. Emery, V. Marletta, A. Pistorio // Sensors. - 2017. - V. 17. - № 4. - P. 748.

31. Tetsuka, H. Materials and technical innovations in 3D printing in biomedical applications / H. Tetsuka, S.R. Shin // Journal of Materials Chemistry B.

- 2020. - V. 8. - № 15. - P. 2930-2950.

32. Zakeri, S. A comprehensive review of the photopolymerization of ceramic resins used in stereolithography / S. Zakeri, M. Vippola, E. Levanen // Additive Manufacturing. - 2020. - V. 35. - P. 101177.

33. Nelson, M.D. Achieving biocompatibility and tailoring mechanical properties of SLA 3D printed devices for microfluidic and cell culture applications / M.D. Nelson, P.A. Tresco, C.C. Yost, B.K. Gale // Lab on a Chip. - 2024. - № 19.

- P. 1-17.

34. Melchels, F.P.W. A review on stereolithography and its applications in biomedical engineering / F.P.W. Melchels, J. Feijen, D.W. Grijpma // Biomaterials.

- 2020. - V. 31. - № 24. - P. 6121-6130.

35. Huang, J. A Review of Stereolithography: Processes and Systems / J. Huang, Q. Qin, J. Wang // Processes. - 2020. - V. 8. - № 9. - P. 1138.

36. Bartolo, P.J. Stereolithography: Materials, Processes and Applications. Springer Science & Business Media. - 2011. - 345 p.

37. Goodridge, R.D. Laser sintering of polyamides and other polymers / R.D. Goodridge, C.J. Tuck, R.J.M. Hag^ // Progress in Materials Science. - 2012. - V. 57. - № 2. - Р. 229-267.

38. Kruth, JP. Consolidation phenomena in laser and powder-bed based layered manufacturing / JP. Kruth, G. Levy, F. Klocke, T.H.C. Childs // dRF Ännals. - 2007. - V. 56. - № 2. - Р. 730-759.

39. Wong, K.V. А Review of Additive Manufarturing / K.V. Wong, А. Hernandez // International Scholarly Research Notices. - 2012. - V. 4. - Р. 116-122.

40. Gibson, I. 3D Рп^^, Rapid Prototyping, and Direct Digital Manufacturing / I. Gibson, D. Rosen, B. Stucker // Additive Manufacturing Technologies. - 2015. - 498 p.

41. S^mid, M. Materials регарестуе of polymers for additive manufarturing with selective laser sintering / M. S^mid, А. Aшado, K. Wegener // Journal of Materials Research. - 2014. - V. 29. - № 17. - Р. 1824-1832.

42. Yan, С. Preparation, characterisation and processing of carbon fibre/polyamide-12 composites for selective laser sintering / С. Yan, L. Шо, L. Xu, Y. Shi // Composites Science and Technology. - 2011. - V. 71. - № 16. - Р. 18341841.

43. Fina, F. Selective laser sintering (SLS) 3D printing of medicines / F. Fina, A. Goyanes, S. Gaisford, A.W. Basit // Шетайот! Journal of Pharmaceutics. -2017. - V. 529. - № 1-2. - Р. 285-293.

44. Wang, Y. Red b^d сеП-hitehhiking ^itosan nanoparticles for prolonged b^d circulation time of vitamin Ki / Y. Wang, С. Zfou, Y. Ding, M. Liu, Z. Tai, Q. Jin, Y. Yang, Z. Li, M. Yang, W. Gong, С. Gao // Шетайот! Journal of Pharmaceutics. - 2021. - V. 592. - Р. 120084.

45. Nath, S.D. Effects of Nb and Mo оп the microstructure and properties of 420 stainless steel processed by laser-powder bed fusion / S.D. Nath, E. Qinning, G. Gupta, V. Wuelfrath-Poirier, G. L'Espérance, O. Gu^y, M. Kearns, S.V. Atre // Additive Manufacturing. - 2019. - V. 28. - Р. 682-691.

46. Parra-Cabrera, C. 3D printing in chemical engineering and catalytic technology: structured catalysts, mixers and reactors / C. Parra-Cabrera, C. Achille, S. Kuhn, R. Ameloot // Chemical Society Reviews. - 2018. - V. 47. - № 1. - P. 209230.

47. Zhao, X. 3D printing synthesis of catalysts / X. Zhao, C. Karakaya, M. Qian, R. Zou, W. Zhang, Z. Lu, D. Maiti, A. Samanta, W. Wan, X. Liu, A. Tiplea, Y. Li, S. Cui, C. Wang, H. Lei, S. Bankston, S. Yilmaz, J.G. Chen, S. Ozcan // Materials Today Sustainability. - 2024. - V. 26. - P. 100746.

48. Lawson, S. Recent Advances in 3D Printing of Structured Materials for Adsorption and Catalysis Applications / S. Lawson, X. Li, H. Thakkar, A.A. Rownaghi, F. Rezaei // Chemical Reviews. - 2021. - V. 121. - № 10. - P. 62466291.

49. Clark, M.J. 3D printed filtration and separation devices with integrated membranes and no post-printing assembly / M.J. Clark, T. Garg, K.E. Rankin, D. Bradshaw, A.M. Nightingale // Reaction Chemistry & Engineering. - 2024. - V. 9.

- P . 251-259.

50. Thiam, B.G. 3D Printed and Conventional Membranes-A Review / B.G. Thiam, A.E. Magri, H.R. Vanaei, S. Vaudreuil // Polymers. - 2022. - V. 14. - № 5.

- P. 1023.

51. Sanchez-Rexach, E. Sustainable Materials and Chemical Processes for Additive Manufacturing / E. Sanchez-Rexach, T.G. Johnston, C. Jehanno, H. Sardon, A. Nelson // Chemistry of Materials. - 2020. - V. 32. - № 17. - P. 71057119.

52. Iglesias-Mejuto, A. 3D-printed alginate-hydroxyapatite aerogel scaffolds for bone tissue engineering / A. Iglesias-Mejuto, C.A. Garcia-Gonzalez // Materials Science and Engineering: C. - 2021. - V. 131. - P. 112525.

53. Nocera, A.D. Development of 3D printed fibrillar collagen scaffold for tissue engineering / A.D. Nocera, R. Comin, N.A. Salvatierra, M.P. Cid // Biomedical Microdevices. - 2018. - V. 20. - № 2. - P. 26.

54. Zhang, G. Surface-treated 3D printed Ti-6Al-4V scaffolds with enhanced bone regeneration performance: an in vivo study. - 2021. - V. 9. - № 1. - P. 39.

55. Nadda, R. Revolutionizing microneedle array fabrication using additive manufacturing technologies: Potential applications and clinical translation / R. Nadda, P.K. Singh, D.B. Das // Journal of Drug Delivery Science and Technology. - 2024. - V. 101, Part B. - P. 106288.

56. Sadia, M. Channelled tablets: An innovative approach to accelerating drug release from 3D printed tablets / M. Sadia, B. Arafat, W. Ahmed, R.T. Forbes, M.A. Alhnan // Journal of Controlled Release. - 2018. - V. 269. - P. 355-363.

57. https://transpl.ru/about/press-center/ezhenedelnaya-statistika transplantatsiy26092024/ ^aTa o6pam,eH^: 20.02.2025).

58. Murphy, S.V. 3D bioprinting of tissues and organs / S.V. Murphy, A. Atala // Nature Biotechnology. - 2014. - V. 32. - P. 773-785.

59. Вoлoвa, Т.Г. Мaтepиaлы для мeдицины, клeтoчнoй и ткaнeвoй инжeнepии [Элeктpoнный pecypc]: элeктpoн. y4e6. noco6^ / Т.Г. Вoлoвa, Е.И. Шишaцкaя, П.В. M^OHOB. - Кpacнoяpcк: ИПК СФУ, 2009.

60. Pati, F. Printing three-dimensional tissue analogues with decellularized extracellular matrix bioink / F. Pati, J. Jang, D.H. Ha, S.W. Kim, J.W. Rhie, J.H. Shim, D.H. Kim, D.W. Cho // Nature Communications. - 2014. - V. 5. - P. 1-12.

61. Jakab, K. Tissue engineering by self-assembly and bio-printing of living cells / K. Jakab, C. Norotte, F. Marga, K. Murphy, G. Vunjak-Novakovic, G. Forgacs // Biofabrication. - 2010. - Т. 2. - № 2. - P. 022001. DOI: 10.1088/17585082/2/2/022001.

62. Jungebluth, P. Tracheobronchial transplantation with a stem-cell-seeded bioartificial nanocomposite: a proof-of-concept study / P. Jungebluth, E. Alici, S. Baiguera, P. Blomberg, B. Bozoky, C. Crowley, O. Einarsson, T. Gudbjartsson, S.L. Guyader, G. Henriksson, O. Hermanson, J.E. Juto, B. Leidner, T. Lilja, J. Liska, T. Luedde, V. Lundin, G. Moll, C. Roderburg, S. Stromblad, T. Sutlu, E. Watz, A. Seifalian, P. Macchiarini // The Lancet. - 2011. - V. 378. - № 9808. - P. 19972004.

63. Koch, L. Skin tissue generation by laser cell printing. Biotechnology and bioengineering / L. Koch, A. Deiwick, S. Schlie, S. Michael, M. Gruene, V. Coger, D. Zychlinski, A. Schambach, K. Reimers, P.M. Vogt, B. Chichkov // Biotechnol Bioeng. - 2012. - Т. 109. - № 7. - P. 1855-1863.

64. Placzek, M.R. Stem cell bioprocessing: fundamentals and principles / M.R. Placzek, I.M. Chung, H.M. Macedo, S. Ismail, T.M. Blanco, M. Lim, J.M. Cha, I. Fauzi, Y. Kang, D.C.L. Yeo, C.Y.J. Ma, J.M. Polak, N. Panoskaltsis, A. Mantalaris // Journal of the Royal Society Interface. - 2008. - V. 6. - № 32. - P. 209-232.

65. Chimene, D. Advanced Bioinks for 3D Printing: A Materials Science Perspective / D. Chimene, K.K. Lennox, R.R. Kaunas, A.K. Gaharwar // Annals of Biomedical Engineering. - 2016. - V. 44. - № 6. - P. 2090-2102.

66. Melchels, Ferry P.W. Additive manufacturing of tissues and organs / Ferry P. W. Melchels, Marco A. N. Domingos, T.J. Klein, J. Malda, P.J. Bartolo, D.W. Hutmacher // Progress in Polymer Science. - 2012. - V. 37. - № 8. - P. 1079-1104.

67. Lee, V. Three-dimensional bioprinting and tissue fabrication: prospects for drug discovery and regenerative medicine / V. Lee, G. Dai // Advanced Health Care Technologies. - 2015. - V. 1. - P. 23-35.

68. XecyaH^ Ю.Дж. Ввeдeниe В 3D-биoпpинтинг: ^TOp^ фopмиpoвaния нaпpaвлeния, пpинципы и этaпы 6^ne4ara / Ю.Дж. XecyaH^ H.C. CepreeBa, B.A. M^oHoBa, A.r. Муcтaфин, A^. Кл^ин // TeHbi и Кгетки. - 2018. - TOM XIII. - №. 3. - C. 38-45.

69. https://top3dshop.ru/blog/bioprinting-2019-technology-and-printers.html#biopechat-v-rossii (дaтa o6pam,eH^: 20.02.2025).

70. Malda, J. 25th anniversary article: engineering hydrogels for biofabrication / J. Malda, J. Visser, F.P. Melchels, T. Jüngst, W.E. Hennink, W.J.A. Dhert, J. Groll, D.W. Hutmacher // Advanced Materials. - 2013. - V. 25. - № 36. -P. 5011-5028.

71. Lee, M. Guiding lights: tissue bioprinting using photoactivated materials / M. Lee, R. Rizzo, F. Surman, M. Zenobi-Wong // Chemical Reviews. - 2020. - V. 120. - № 19. - P. 10950-11027.

72. Pereira, A.G.B. Recent advances on composite hydrogels designed for the remediation of dye-contaminated water and wastewater: A review / A.G.B. Pereira,

F.H.A. Rodrigues, A.T. Paulino, A.F. Martins, A.R. Fajardo // Journal of Cleaner Production. - 2021. - V. 284. - P. 124703.

73. Zhang, Y.S. Advances in engineering hydrogels / Y.S. Zhang, A. Khademhosseini // Science. - 2017. - V. 356. - № 6337. - P. eaaf3627.

74. Li, J. Designing hydrogels for controlled drug delivery / J. Li, D.J. Mooney // Nature Reviews Materials. - 2016. - V. 1. - № 12. - P. 16071.

75. Bai, L. Hydrogel Drug Delivery Systems for Bone Regeneration / L. Bai,

G. Tao, M. Feng, Y. Xie, S. Cai, S. Peng, J. Xiao // Pharmaceutics. - 2023. - V. 15. - P. 1334.

76. Groll, J. A definition of bioinks and their distinction from biomaterial inks / J. Groll, J.A. Burdick, D-W. Cho, B. Derby, M. Gelinsky, S.C. Heilshorn, T. Jungst, J. Malda, V.A. Mironov, K. Nakayama, A. Ovsianikov, W. Sun, S. Takeuchi, J.J. Yoo, T.B.F. Woodfield // Biofabrication. - 2019. - V. 11. - P. 013001.

77. Kim, M.H. Assessment of coaxial printability for extrusion-based bioprinting of alginate-based tubular constructs / M.H. Kim, S.Y. Nam // Bioprinting. - 2020. - V. 20. - P. e00092.

78. Ioannidis, K. A Custom Ultra-Low-Cost 3D Bioprinter Supports Cell Growth and Differentiation / K. Ioannidis, R.I. Danalatos, S. Champeris Tsaniras, K. Kaplani, G. Lokka, A. Kanellou, D.J. Papachristou, G. Bokias, Z. Lygerou, S. Taraviras // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 2020. - V. 8. - P. 580889.

79. Freeman, S. A bionk blend for rotary 3D bioprinting tissue engineered small-diameter vascular constructs / S. Freeman, R. Ramos, P. Alexis Chando, L. Zhou, K. Reeser, S. Jin, P. Soman, K. Ye // Acta Biomaterialia. - 2019. - V. 95. -P. 152-164.

80. Schwartz, R. Cell encapsulation in gelatin bioink impairs 3D bioprinting resolution / R. Schwartz, M. Malpica, G.L. Thompson, A.K. Miri // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. - 2020. - V. 103. - P. 103524.

81. Kreller, T. Physico-chemical modification of gelatine for the improvement of 3D printability of oxidized alginate-gelatine hydrogels towards cartilage tissue engineering / T. Kreller, T. Distler, S. Heid, S. Gerth, R. Detsch, A.R. Boccaccini // Materials & Design. - 2021. - V. 208. - P. 109877.

82. Tan, Y.J. Hybrid microscaffold-based 3D bioprinting of multi-cellular constructs with high compressive strength: A new biofabrication strategy / Y.J. Tan, X. Tan, W.Y. Yeong, S.B. Tor // Scientific Reports. - 2016. - V. 6. - P. 39140.

83. He, Y. A photocurable hybrid chitosan/acrylamide bioink for DLP based 3D bioprinting / Y. He, F. Wang, X. Wang, J. Zhang, D. Wang, X. Huang // Materials & Design. - 2021. - V. 202. - P. 109588.

84. Park, J. Cell-laden 3D bioprinting hydrogel matrix depending on different compositions for soft tissue engineering: Characterization and evaluation / J. Park, S.J. Lee, S. Chung, J.H. Lee, W.D. Kim, J.Y. Lee, S.A. Park // Materials Science and Engineering: C. - 2017. - V. 71. - P. 678-684.

85. Suo, H. Low-temperature 3D printing of collagen and chitosan composite for tissue engineering / H. Suo, J. Zhang, M. Xu, L. Wang // Materials Science and Engineering: C. - 2021. - V. 123. - P. 111963.

86. Heidenreich, A.C. Collagen and chitosan blends for 3D bioprinting: A rheological and printability approach / A.C. Heidenreich, M. Perez-Recalde, A. Gonzalez Wusener, E.B. Hermida // Polymer Testing. - 2020. - V. 82. - P. 106297.

87. Li, L. Engineering gelatin-based alginate/carbon nanotubes blend bioink for direct 3D printing of vessel constructs / L. Li, S. Qin, J. Peng, A. Chen, Y. Nie, T. Liu, K. Song // International Journal of Biological Macromolecules. - 2020. - V. 145. - P. 262-271.

88. Giuseppe, M.D. Mechanical behaviour of alginate-gelatin hydrogels for 3D bioprinting / M.D. Giuseppe, N. Law, B. Webb, R.A. Macrae, L.J. Liew, T.B.

Sercombe, R.J. Dilley, B.J. Doyle // Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. - 2018. - V. 79. - P. 150-157.

89. Finny, A.S. 3D printable polyethyleneimine based hydrogel adsorbents for heavy metal ions removal / A.S. Finny, N. Cheng, O. Popoola, S. Andreescu // Environmental Science: Advances. - 2022. - V. 1. - № 4. - P. 443-455.

90. Meyer, L.-M. A 3D printable synthetic hydrogel as an immobilization matrix for continuous synthesis with fungal peroxygenases / L.-M. Meyer, D. Horvath, S. Vaupel, J. Meyer, M. Alcalde, S. Kara // Reaction Chemistry & Engineering. - 2023. - V. 8. - P. 984-988.

91. Gkantzou, E. 3D printing for flow biocatalysis / E. Gkantzou, M. Weinhart, S. Kara // RSC Sustainability. - 2023. - V. 1. - № 7. - P. 1672-1685.

92. Duymaz, B.T. 3D bio-printing of levan/polycaprolactone/gelatin blends for bone tissue engineering: Characterization of the cellular behavior / B.T. Duymaz, F.B. Erdiler, T. Alan, M.O. Aydogdu, A.T. Inan, N. Ekren, M. Uzun, Y.M. Sahin, E. Bulus, F.N. Oktar, S.S. Selvi, E. ToksoyOner, O. Kilic, M.S. Bostan, M.S. Eroglu, O. Gunduz // European Polymer Journal. - 2019. - V. 119. - P. 426-437.

93. Ko, Y-G. Reinforced gelatin-methacrylate hydrogels containing poly(lactic-co-glycolic acid) nanofiber fragments for 3D bioprinting / Y.-G. Ko, O.H. Kwon // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. - 2020. - V. 89. -P. 147-155.

94. Gopinathan, J. Recent trends in bioinks for 3D printing / J. Gopinathan, I. Noh // Biomaterials Research. - 2018. - V. 22. - № 1. - P. 1-15.

95. Djagny, K.B. Gelatin: A Valuable Protein for Food and Pharmaceutical Industries: Review / K.B. Djagny, Z. Wang, S. Xu // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. - 2001. - V. 41. - № 6. - P. 481-492.

96. Pose-Boirazian, T. 3D Printing: An Emerging Technology for Biocatalyst Immobilization / T. Pose-Boirazian, J. Martinez-Costas, G. Eibes // Macromolecular Bioscience. - 2022. - V. 22. - № 9. - P. e2200110.

97. Appuhamillage, G.A. A Biopolymer Based 3D Printable Hydrogel for Toxic Metal Adsorption from Water / G.A. Appuhamillage, D. Berry, C. Benjamin,

M. Luzuriaga, J.C. Reagan, J.J. Gassensmith, R. Smaldone // Polymer International. - 2019. - V. 68. - № 5. - P. 964-971.

98. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B0%D1%80%D 0%BE%D0%B7%D0%B0 faaTa oбpaщeния: 04.03.2025)

99. Duran, M. Microcapsule production by droplet microfluidics: A review from the material science approach / M. Duran, A. Serrano, A. Nikulin, J.L. Dauvergne, L. Derzsi, E. Palombo del Barrio // Materials & Design. - 2022. - V. 223. - P. 111230.

100. Crespo-Cuevas, V. Poroviscoelasto-plasticity of agarose-based hydrogels / V. Crespo-Cuevas, V.L. Ferguson, F. Vernerey // Soft Matter. - 2023. -V. 19. - № 4. - P. 790-806.

101. Teng, Z. Agarose hydrogel composite supports microgreen cultivation with enhanced porosity and continuous water supply under terrestrial and microgravitational conditions / Z. Teng, Y. Luo, D.J. Pearlstein, B. Zhou, C.M. Johnson, J. Mowery, Q. Wang, J.M. Fonseca // International Journal of Biological Macromolecules. - 2022. - V. 220. - P. 135-146.

102. Felfel, R.M. Structural, mechanical and swelling characteristics of 3D scaffolds from chitosan-agarose blends / R.M. Felfel, M.J. Cideon-Adeniyi, K.M. Zakir Hossain, G.A.F. Roberts, D.M. Grant // Carbohydrate Polymers. - 2019. - V. 204. - P. 59-67.

103. Salati, M.A. Agarose-based biomaterials: Opportunities and challenges in cartilage tissue engineering / M.A. Salati, J. Khazai, A.M. Tahmuri, A. Samadi, A. Taghizadeh, M. Taghizadech, P. Zarrintaj, J.D. Ramsey, S. Habibzadech, F. Seidi, M.R. Saeb, M. Mozafari // Polymers. - 2020. - V. 12. - № 5. - P. 1150.

104. Zarrintaj, P. A novel electroactive agarose-aniline pentamer platform as a potential candidate for neural tissue engineering / P. Zarrintaj, B. Bakhshandeh, I. Rezaeian, B. Heshmatian, M.R. Ganjali // Scientific Reports. - 2017. - V. 7. - P. 17187.

105. Xing, F. Recent advances in biofabrication strategies based on bioprinting for vascularized tissue repair and regeneration / F. Xing, J. Xu, P. Yu,

Y. Zhou, M. Zhe, R. Luo, M. Liu, Z. Xiang, X. Duan, U. Ritz // Materials & Design. - 2023. - V. 229. - P. 111885.

106. Liu, C. Enabling direct dense encapsulation of water-insoluble powder in hydrogel microcapsules by bubble-assisted encapsulation method / C. Liu, Z. Xu, J. Liu, X. Huang, Y. Shan // Materials & Design. - 2021. - V. 209. - P. 109952.

107. Jiang, F. Extraction, Modification and Biomedical Applications of Agarose Hydrogels: A Review / F. Jiang, X.W. Xu, F.Q. Chen, H.F. Weng, J. Chen, Y. Ru, Q. Xiao, A.F. Xiao // Marine Drugs. - 2023. - V. 21. - № 5. - P. 299.

108. Mansouri, M. Advances in removing mass transport limitations for more physiologically relevant in vitro 3D cell constructs / M. Mansouri, N.D. Leipzig // Biophysics Reviews. - 2021. - V. 2. - № 2. - P. 021305.

109. Zhao, J. Agarose-based hydrogels with tunable, charge-selective permeability properties / J. Zhao, M. Marczynski, M. Henkel, O. Lieleg // Journal of Applied Polymer Science. - 2023. - V. 140. - P. e54303.

110. Gogoi, D. A comprehensive review on hydrogel-based bio-ink development for tissue engineering scaffolds using 3D printing / D. Gogoi, M. Kumar, J. Singh // Annals of 3D Printed Medicine. - 2024. - V. 15. - P. 100159.

111. Wegner, L. Systematic evaluation of agarose- and agar-based bioinks for extrusion-based bioprinting of enzymatically active hydrogels / L. Wenger, C.P. Radtke, E. Gerisch, M. Kollmann, C.M. Niemeye, K.S. Rabe, J. Hubbuch // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. - 2022. - V. 10. - P. 928878.

112. Djagny, K.B. Gelatin: A Valuable Protein for Food and Pharmaceutical Industries: Review / K.B. Djagny, Z. Wang, S. Xu // Critical Reviews in Food Science and Nutrition. - 2001. - V. 41. - № 6. - P. 481-492.

113. Klotz, B.J. Gelatin-Methacryloyl Hydrogels: Towards Biofabrication-Based Tissue Repair / B.J. Klotz, D. Gawlitta, A.J.W.P. Rosenberg, J. Malda, F.P.W. Melchels // Trends in Biotechnology. - 2016. - V. 34. - № 5. - P. 394-407.

114. Echave, M.C. Progress of gelatin-based 3D approaches for bone regeneration / M.C. Echave, P. Sanchez, J.L. Pedraz, G. Orive // Journal of Drug Delivery Science and Technology. - 2017. - V. 42. - P. 63-74.

115. Lee, J.B. Modification and optimization of electrospun gelatin sheets by electron beam irradiation for soft tissue engineering / J.B. Lee, Y.G. Ko, D. Cho, W.H. Park, O.H. Kwon // Biomaterials Research. - 2017. - V. 21. - p. 14.

116. Nosenko, M.A. Fibroblasts upregulate expression of adhesion molecules and promote lymphocyte retention in 3D fibroin/gelatin scaffolds / M.A. Nosenko, A.M. Moysenovich, A.Y. Arkhipova, K.-S. Atretkhany, S.A. Nedospasov, M.S. Drutskaya, M.M. Moisenovich // Bioactive Materials. - 2021. - V. 6. - № 10. - P. 3449-3460.

117. Foox, M. Drug delivery from gelatin-based systems / M. Foox, M. Zilberman // Expert Opinion on Drug Delivery. - 2015. - V. 12. - № 9. - P. 15471563.

118. Li, Q. 3D printed silk-gelatin hydrogel scaffold with different porous structure and cell seeding strategy for cartilage regeneration / Q. Li, S. Xu, Q.i. Feng, Q. Dai, L. Yao, Y. Zhang, H. Gao, H. Dong, D. Chen, X. Cao // Bioactive Materials. - 2021. - V. 6. - № 10. - P. 3396-3410.

119. Bertassoni, L.E. Direct-write bioprinting of cell-laden methacrylated gelatin hydrogels / L.E. Bertassoni, J.C. Cardoso, V. Manoharan, A.L. Cristino, N.S. Bhise, W.A. Araujo, P. Zorlutuna, N.E. Vrana, A.M. Ghaemmaghami, M.R. Dokmeci, A. Khademhosseini // Biofabrication. - 2014. - V. 6. - № 2. - P. 024105.

120. Wu, X. 3D printed chitosan-gelatine hydrogel coating on titanium alloy surface as biological fixation interface of artificial joint prosthesis / X. Wu, S. Liu, K. Chen, F. Wang, C. Feng, L. Xu, D. Zhang // International Journal of Biological Macromolecules. - 2021. - V. 182. - P. 669-679.

121. Li, Z. Tuning Alginate-Gelatin Bioink Properties by Varying Solvent and Their Impact on Stem Cell Behavior / Z. Li, S. Huang, Y. Liu, B. Yao, T. Hu, H. Shi, J. Xie, X. Fu // Scientific Reports. - 2018. - V. 8. - P. 8020.

122. Kim, H. Gelatin/PVA scaffolds fabricated using a 3D-printing process employed with a low-temperature plate for hard tissue regeneration: Fabrication and characterizations / H. Kim, G.H. Yang, C.H. Choi, Y.S. Cho, G. Kim // International Journal of Biological Macromolecules. - 2018. - V. 120, Part A. - P. 119-127.

123. Naghieh, S. Combinational processing of 3D printing and electrospinning of hierarchical poly(lactic acid)/gelatin-forsterite scaffolds as a biocomposite: Mechanical and biological assessment / S. Naghieh, E. Foroozmehr, M. Badrossamay, M. Kharaziha // Materials & Design. - 2017. - V. 133. - P. 128135.

124. Mallakpour, S. State-of-the-art of 3D printing technology of alginate-based hydrogels - An emerging technique for industrial applications / S. Mallakpour, E. Azadi, C.M. Hussain // Advances in Colloid and Interface Science. - 2021. - V. 293. - P. 102436.

125. Shao, Y. Emerging 3D Printing Strategies for Enzyme Immobilization: Materials, Methods, and Applications / Y. Shao, Z. Liao, B. Gao, B. He // ACS Omega. - 2022. - V. 7. - № 14. - P. 11530-11543.

126. Birenboim, M. Reinforcement and workability aspects of graphene-oxide-reinforced cement nanocomposites / M. Birenboim, R. Nadiv, A. Alatawna, M. Buzaglo, G. Schahar, J. Lee, G. Kim, A. Peled, O. Regev // Composites Part B: Engineering. - 2019. - V. 161. - P. 68-76.

127. Jeong, J.H. Recent trends in covalent functionalization of 2D materials / J.H. Jeong, S. Kang, N. Kim, R. Joshi, G.-H. Lee // Physical Chemistry Chemical Physics. - 2022. - V. 24. - P. 10684-10711.

128. Rabchinskii, M.K. From graphene oxide towards aminated graphene: Facile synthesis, its structure and electronic properties / M.K. Rabchinskii, S.A. Ryzhkov, D.A. Kirilenko, N.V. Ulin, M.V. Baidakova, V.V. Shnitov, S.I. Pavlov, R.G. Chumakov, D.Y. Stolyarova, N.A. Besedina // Scientific Reports. - 2020. - V. 10. - P. 6902.

129. Weatherup, R.S. Kinetic Control of Catalytic CVD for High-Quality Graphene at Low Temperatures / R.S. Weatherup, B. Dlubak, S. Hofmann // ACS Nano. - 2012. - V. 6. - № 11. - P. 9996-10003.

130. Itapu, B.M. A review in graphene/polymer composites / B.M. Itapu, A.H. Jayatissa // Chemical Science International Journal. - 2018. - V. 23. - № 3. - P. 116.

131. Palmieri, V. Graphene-based scaffolds for tissue engineering and photothermal / V. Palmieri, M.D. Spirito, M. Papi // Nanomedicine. - 2020. - V. 15.

- № 14. - P. 1411-1417.

132. Mantecon-Oria, M. Influence of the properties of different graphene-based nanomaterials dispersed in polycaprolactone membranes on astrocytic differentiation / M. Mantecon-Oria, O. Tapia, M. Lafarga, M.T. Berciano, J.M. Munuera, S. Villar-Rodil, J.I. Paredes, M.J. Rivero, N. Diban, A. Urtiaga // Scientific Reports. - 2022. - V. 12. - № 1. - P. 13408.

133. Patil, R. Graphene in 3D Bioprinting / R. Patil, S. Alimperti // Journal of Functional Biomaterials. - 2024. - V. 15. - P. 82.

134. Hong, N. 3D Bioprinting and Its in vivo Applications / N. Hong, G.H. Yang, J. Lee, G. Kim // Journal of Biomedical Materials Research. - 2018. - V. 106.

- № 1. - P. 444-459.

135. Holzl, K. Bioink Properties Before, During and After 3D Bioprinting / K. Holzl, S. Lin, L. Tytgat, S.V. Vierberghe, L. Gu, A. Ovsianikov // Biofabrication.

- 2016. - V. 8. - № 3. - P. 032002.

136. Gillies, A.R. Structure and Function of the Skeletal Muscle Extracellular Matrix / A.R. Gillies, R.L. Lieber // Muscle & Nerve. - 2011. - V. 44. - № 3. - P. 318-331.

137. Derakhshanfar, S. 3D Bioprinting for Biomedical Devices and Tissue Engineering: A Review of Recent Trends and Advances / S. Derakhshanfar, R. Mbeleck, K. Xu, X. Zhang, W. Zhong, M. Xing // Bioactive Materials. - 2018. - V. 3. - № 2. - P. 144-156.

138. Shi, Y. Tyrosinase-doped Bioink for 3D Bioprinting of Living Skin Constructs / Y. Shi, T.L. Xing, H.B. Zhang, R.X. Yin, S.M. Yang, J. Wei, W.J. Zhang // Biomedical Materials. - 2018. - V. 13. - № 3. - P. 035008.

139. Haring, A.P. Process- and bio-inspired hydrogels for 3D bioprinting of soft free-standing neural and glial tissues / A.P. Haring, E.G. Thompson, Y. Tong, S. Laheri, E. Cesewski, H. Sontheimer, B.N. Johnson // Biofabrication. - 2019. - V. 11. - № 2. - P. 025009.

140. Yoo, M.J. Effect of hydrogen peroxide on properties of graphene oxide in Hummers method / M.J. Yoo, H.B. Park // Carbon. - 2019. - V. 141. - P. 515522.

141. Dmitriev, A.S. Prospects for the Use of Two-Dimensional Nanomaterials in Energy Technologies (Review) / A.S. Dmitriev, A.V. Klimenko // Thermal Engineering. - 2023. - V. 70. - № 8. - P. 551-572.

142. Motiee, E.S. Investigation of physical, mechanical and biological properties of polyhydroxybutyrate-chitosan/graphene oxide nanocomposite scaffolds for bone tissue engineering applications / E.S. Motiee, S. Karbasi, E. Bidram, M. Sheikholeslam // International Journal of Biological Macromolecules. -2023. - V. 247. - P. 125593.

143. Challa, A.A. Graphene oxide produced from spent coffee grounds in electrospun cellulose acetate scaffolds for tissue engineering applications / A.A. Challa, N. Saha, P.K. Szewczyk, J.E. Karbowniczek, U. Stachewicz, F.A. Ngwabebhoh, P. Saha // Materials Today Communications. - 2023. - V. 35. - № 45. - P. 105974.

144. Wajahat, M. 3D printing of Fe3O4 functionalized graphene-polymer (FGP) composite microarchitectures / M. Wajahat, J.H. Kim, J. Ahn, S. Lee, J. Bae, J. Pyo, S.K. Seol // Carbon. - 2020. - V. 167. - P. 278.

145. Palaganas, J.O. 3D printing of covalent functionalized graphene oxide nanocomposite via stereolithography / J.O. Palaganas, N.B. Palaganas, L.J.I. Ramos, C.P.C. David // ACS Applied Materials & Interfaces. - 2019. - V. 11. - № 49. - P. 46034-46043.

146. Liu, G. Gallic acid-functionalized graphene hydrogel as adsorbent for removal of chromium (iii) and organic dye pollutants from tannery wastewater / G. Liu, R. Yu, T. Lan, Z. Liu, P. Zhang, R. Liang // RSC Advances. - 2019. - V. 9. -№ 46. - P. 27060-27068.

147. Yang, X. Adsorption of heavy metals from wastewater using reduced graphene oxide@titanate hybrids in batch and fixed bed systems / X. Yang, P. Liu, H. Yu // BMC Chemistry. - 2025. - V. 19. - № 1. - P. 72.

148. Bandara, P.C. Graphene Oxide Nanocomposite Hydrogel Beads for Removal of Selenium in Contaminated Water / P.C. Bandara, J.V.D. Perez, E.T. Nadres, R.G. Nannapaneni, K.J. Krakowiak, D.F. Rodrigues // ACS Applied Polymer Materials. - 2019. - V. 1. - № 10. - P. 2668-2679.

149. Nagahama, K. Nanocomposite injectable gels capable of self-replenishing regenerative extracellular microenvironments for in vivo tissue engineering / K. Nagahama, N. Oyama, K. Ono, A. Hotta, K. Kawauchia, T. Nishikataa // Biomaterials Science. - 2018. - V. 6. - № 3. - P. 550-561.

150. Sharma, S. RETRACTED: A review on biomacromolecular hydrogel classification and its applications / S. Sharma, S. Tiwari // International Journal of Biological Macromolecules. - 2020. - V. 162. - P. 737-747.

151. Shimizu, A. ECM-based microchannel for culturing in vitro vascular tissues with simultaneous perfusion and stretch / A. Shimizu, W.H. Goh, S. Itai, M. Hashimoto, S. Miura // Lab on a Chip. - 2020. - V. 20. - № 11. - P. 1917-1927.

152. Cheng, L. Thermal analysis and decomposition kinetics of the dehydration of copper sulfate pentahydrate / L. Cheng, W. Li, Y. Li, Y. Yang, Y. Li, Y. Cheng, D. Song // Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. - 2019. - V. 135. - № 5. - P. 2697-2703.

153. Severcan, F. Melatonin strongly interacts with zwitterionic model membranes—evidence from Fourier transform infrared spectroscopy and differential scanning calorimetry / F. Severcan, I. Sahin, N. Kazanci // Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Biomembranes. - 2005. - V. 1668. - № 2. - P. 215222.

154. Dimopoulos, A. Cure kinetics, glass transition temperature development, and dielectric spectroscopy of a low temperature cure epoxy/amine system / A. Dimopoulos, A.A. Skordos, I.K. Partridge // Journal of Applied Polymer Science. -2012. - V. 124. - № 3. - P. 1899-1905.

155. Peppas, N.A. Hydrogels in Biology and Medicine: From Molecular Principles to Bionanotechnology / N.A. Peppas, J.Z. Hilt, A. Khademhosseini, R. Langer // Advanced Materials. - 2006. - V. 11. - № 11. - P. 1345-1360.

156. Torres, J.F. Optical Method for Simultaneous High-Resolution Measurement of Heat and Fluid Flow: The Case of Rayleigh-Benard Convection / J.F. Torres, Y. Zhao, S. Xu, Z. Li, A. Komiya // Physical Review Applied. - 2020.

- V. 14. - № 5. - P. 054038.

157. Manukhin, B.G. Reversible and irreversible alterations of the optical thickness of PQ/PMMA volume recording media samples. Part I: Experiment / B.G. Manukhin, S.A. Chivilikhin, I.J. Schelkanova, N.V. Andreeva, D.A. Materikina, O.V. Andreeva // Applied Optics. - 2017. - V. 56. - № 26. - P. 7351-7357.

158. Лялигав, A.M. Интepфepoмeтpия фaзoвых oбъeктoв, oбъeдиняющaя npo^,aypbi roMepeH^ и кoнтpoля / A.M. Лялигав // n^bMa в Жуpнaл TexHmec^ Физики. - 2013. - Т. 39. - № 13. - C. 62-69.

159. Хaуф, B. Onrmecrae мeтoды в тeплoпepeдaчe. - M.: M^, 1973. -

240 c.

160. Пoкуcaeв, Б.Г. Вoзникнoвeниe Ko^eKi'mmix тeчeний в пpиcтeннoм 3epH^TOM cлoe в npo^cce нecтaциoнapнoгo вcкипaния жидкocти / Б.Г. Пoкуcaeв, C.n. Кapлoв, ДА. Нeкpacoв, H.C. Зaxapoв // Пиcьмa в Жуpнaл Тexничecкoй Физики. - 2014. - Т. 40. - № 16. - C. 9-14.

161. Пoкуcaeв, Б.Г. Вoзникнoвeниe кoнвeктивныx тeчeний в пpиcтeннoм зepниcтoм ^oe в зaдaчe вcкипaния нeдoгpeтoгo тeплoнocитeля / Б.Г. Пoкуcaeв, C.n. Кapлoв, Д.A. Нeкpacoв, H.C. Зaxapoв // Тeплoфизикa выcoкиx тeмпepaтуp.

- 2016. - Т. 54. - № 5. - C. 753-760.

162. Пoкуcaeв, Б.Г. Paзвитиe кoнвeкции в np^!eHHoM зepниcтoм cлoe пpи ero нecтaциoнapнoм нaгpeвe / Б.Г. Пoкуcaeв, C.n. Кapлoв, Д.A. Heкpacoв, H.C. Зaxapoв // Тeopeтичecкиe ocнoвы xимичecкoй тexнoлoгии. - 2013. - Т. 47

- № 4. - C. 402-409.

163. Бaбич, A.^^ Иccлeдoвaниe oбpaтнoй кoндeнcaции гpaдиeнтными дaтчикaми тeплoвoгo noTOKa / A.Ю. Бaбич, A.B. Бaшкaтoв, A.A. Гуcaкoв, 3.P. Зaйнуллинa, A.C. Кocoлaпoв, В.Ю. Митяев, В.В. Cepoштaнoв // Пpoблeмы гaзoдинaмики и тeплoмaccooбмeнa в энepгeтичecкиx уcтaнoвкax: тpуды XX Meждунapoднoй шкoлы-ceминapa. - Звeнигopoд: Изд. дoм М3И, 2015. - 181c.

164. Сапожников, С.З. Основы градиентной теплометрии / С.З. Сапожников, В.Ю. Митяков, A.B. Митяков // Основы градиентной теплометрии. - СПб.: Издательство политехнического университета, 2012. -203 с.

165. Покусаев, Б.Г. Нестационарный массоперенос питательных веществ в гелях с каналами различной пространственной структуры / Б.Г. Покусаев, A.B. Вязьмин, Н.С. Захаров, Д.П. Храмцов, Д.А. Некрасов // Теоретические основы химической технологии. - 2020. - Т. 54. - №2 2. - С. 163175.

166. Khramtsov, D.P. ^^tat^ay Mass Transfer of КипеП; Medium for Microorganisms in Mixed Gels / D.P. Khramtsov, O.A. Sulyagina, B.G. Pokusaev, A.V. Vyazmin, D.A. Nekrasov, A.A. Moshin // ^еогейса1 Foundations of Chemical Engi^cring. - 2022. - V. 56. - №5. - P. 669-677.

167. Zakhamv, N.S. Research of heat transfer processes in hydrogels by holographic interferometry and gradient thermometry / N.S. Zakharov, B.G. Pokusaev, A.V. Vyazmin, D.A. Nekrasov, O.A. Sulyagina, A.A. Moshin // Те^тса1 Physics Letters. - 2022. - V. 48. - №5. - P. 5-9.

168. Захаров, Н.С. Исследование зависимости показателя преломления гидрогелевых материалов от температуры / Н.С. Захаров, O.A. Сулягина, ДА. Некрасов, E.B. Солнцева, A.;. Терещук, A.A. Мошин // Труды XVI Минского международного форума по тепломассообмену. - Минск, 16-19 мая 2022 года. - С. 255-258.

169. Pokusaev, B. Study of hydrogel materials thermophysical properties / B. Pokusaev, N. Zakhamv, A. Vyazmin, D. Nekrasov, E. Volkova, A. Moshin // ^umal Science. - 2023. - V. 27. - №.5 Part A. - P. 3701-3708.

170. Pokusaev, B. ^at transfer in inhomogeneous dispersed systems based оп graphene oxide hydrogels // B. Pokusaev, A. Moshin, D. Nekrasov, D. Khramtsov, N. Zakhamv, R. Khaimv // ^ета! Science. - 2024. - V. 28. - №26 Part A. - P. 4579-4588.

171. НоЫ, K. Bfoink properties before, during and after 3D bioprinting / K.

Holzl, S.M. Lin, L. Tytgat, V.S. Vlierberghe, X.L. Gu, A. Ovsianikov // Biofabrication. - 2016. - V. 8. - № 3. - P. 032002.

172. Haney, R. Printability and performance of 3D conductive graphite structures / R. Haney, P. Tran, E.B. Trigg, H. Koerner, T. Dickens, S. Ramakrishnan // Additive Manufacturing. - 2021. - V. 37. - P. 101618.

173. Borode, A.O. Investigation of the Thermal Conductivity, Viscosity, and Thermal Performance of Graphene Nanoplatelet-Alumina Hybrid Nanofluid in a Differentially Heated Cavity / A.O. Borode, N.A. Ahmed, P.A. Olubambi, M. Sharifpur, J.P. Meyer // Frontiers in Energy Research. - 2021. - V. 9. - P. 737915.

174. Li, H. Rheological study on 3D printability of alginate hydrogel and effect of graphene oxide / H. Li, S. Liu, L. Lin // International Journal of Bioprinting. - 2016. - V. 2. - № 2. - P. 54-66.

175. Saez, V. Graphene quantum dots nanoparticles changed the rheological properties of hydrophilic gels (carbopol) / V. Saez, F.D. Menezes, C.C. Santos, L.M. Alencar, E. Ricci-Junior, C.R. Mansur, R. Santos- Oliveira // Journal of Molecular Liquids. - 2019. - V. 287. - P. 110949.

176. Нэйяк, A.K. №MepeH^ кoэффициeнтa oбъeмнoгo TennoBoro pa^^eHM для pядa нaнoжидкocтeй / A.K. Нэйяк, P.K. Сингх, П.П. Kулкapни // üncbMa в ЖТФ. - 2010. - Т. 36. - № 15. - C. 26-31.

177. Nayak, A.K. Thermal expansion characteristics of AhO3 nanofluids: More to understand than understood / Nayak A.K., Singh R.K., Kulkarni P.P. // Applied Physics Letters. - 2009. - V. 94. - P. 094102.

178. Pokusaev, B. Non-stationary heat transfer in gels applied to biotechnology / B. Pokusaev, A. Vyazmin, N. Zakharov, S. Karlov, D. Nekrasov, V. Reznik, D. Khramtsov // Thermal Science. - 2017. - V. 21. - № 5. - P. 2237-2246.

179. Гepшуни, Г.З. Koнвeктивнaя уcтoйчивocть нecжимaeмoй жидкocти / Г.З. Гepшуни, E.M. Жухoвицкий. - М.: HayKa, 1972. - 393 c.

180. Koschmieder, E.L. Benard Cells and Taylor Vortices. - Cambridge University Press, 1993. - P. 350.

181. naTO4^Ha, О.Л. Физичecкaя мoдeль зaвиcимocти чиога Нуcceльтa

от числа Pэлeя / О.Л. Паточкина, Ю.Г. Казаринов, В.И. Ткаченко // Журнал технической физики. - 2016. - Т. 86. - № 11. - С. 23-29.

182. Pokusaev, B.G. ^^tat^ay ^at Transfer in Graphene-Modified Hydrogels // B.G. Pokusaev, A.A. Moshin, D.P. Khramtsov, D.A. Nekrasov, A.V. Vyazmin, S.P. Kartov, I.A. Mikhailova // Journal of Experimental and Theoretical Phys^s. - 2024. - V. 138. - №.1-6. - P. 13-24.

183. Мошин, A.A. Конвективный теплоперенос в гидрогелях с графеном применительно к технологиям 3D-биoпeчaти / A.A. Мошин, Б.Г. Покусаев, Д.П. Храмцов, Н.Г. Pумянцeв // Теоретические и прикладные задачи конвективного тепломассопереноса: материалы Международной научной конференции, Томск, 17-19 декабря 2024 года. - С. 58-59.

184. Покусаев, Б.Г. Закономерности формирования и диффузионные свойства силикатных и агарозных гелей / Б.Г. Покусаев, С.П. Карлов, A.B. Вязьмин, ДА. Некрасов // Теоретические основы химической технологии. -2018. - Т. 52. - № 2. - С. 200-211.

185. Шлегель, Г. Общая микробиология, Пер. с нем. - М.: Мир, 1987. -

567 с.

186. Бабьева, И.П. Биология дрожжей / И.П. Бабьева, И.Ю. Чернов. - М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. - 221 с.

187. Khramtsov, D.P. ^^tat^na^ Mass Transfer of Nutated Medium for Microorganisms in Mixed Gels / D.P. Khramtsov, O.A. Sulyagina, B.G. Pokusaev, A.V. Vyazmin, D.A. Nekrasov, A.A. Moshin // ^еогейса1 Foundations of Chemical Eng^r^. - 2022. - V. 56. - №5. - P. 669-677.

188. Красников, И.В. Pacпpocтpaнeниe оптического излучения в биологических тканях / И.В. Красников, B.E. Привалов, A.;. Сетейкин, A.3. Фотиади // Вестник Санкт-Петербургского университета. - 2013. - Сер. 11. -№ 4. - С. 202-217.

189. Polyanin, A.D. Hydrodynamics, Mass and ^at Transfer in Chemical Engineering / A.D. Polyanin, A.M. Kutepov, A.V. Vyazmin, D.A. Kazenin // London: Taytor & Franris, 2002. - P. 408.

190. Мэлкин, A^. Диффузия и вяз^еть пoлимepoв. Мeтoды измepeния / A^. Мэлкин, A.E. Чэлых. - М.: Химия, 1979. - 304 c.

191. Ceлифoнoв, A.A. Oпpeдeлeниe кoэффициeнтa диффузии 40%-r^Ko3bi в тгани дecны чeлoвeкa oптичecким мeтoдoм / A.A. Ceлифoнoв, В.В. Тучин // Onrrna и Cпeктpocкoпия. - 2020. - Т. 128. - № 6. - C. 760-765.

192. №MaanoBa, В.Н. Гeлeoбpaзoвaниe в жeлaтинe и MHoroKoMnoHernHbix cиcтeмaх Ha ee ocнoвe / В.Н. Измaйлoвa, C.P. Дepкaч, M.A. Caквapeлидзe, C.M. Лeвaчeв, Н.Г. BopoHbKo, Г.П. Ямпoльcкaя // Выcoкoмoлeкуляpныe coeдинeния. - 2004. - Т. 46. - № 12. C. 2216-2240.

193. Зaхapoв, H.C. Мoдeлиpoвaниe мaccoпpoвoдных пpoцeccoв в гелях пpимeнитeльнo к тeхнoлoгии 3D-биoпpинтингa / H.C. Зaхapoв, Д.A. Нeкpacoв, Д.П. Хpaмцoв, A.A. Мoшин, A.Ю. TepernyK // Мaтeмaтичecкиe мeтoды в тeхникe и тeхнoлoгиях. - 2020. - Т.12-2. - C. 105-108.

194. Zabet, M. Effect of graphene on the self-assembly and rheological behavior of a triblock copolymer gel / M. Zabet, S. Mishra, S. Kundu // RSC Advances. - 2015. - № 5. - P. 83936-83944.

195. Siripongpreda, T. Titanium dioxide/nitrogen-doped graphene-biopolymer based nanocomposite films for pollutant photodegradation and laser desorption ionization mass spectrometry of biomarkers / T. Siripongpreda, N. Jiraborvornpongsa, R.J. Composto, N. Rodthongkum // Nano-Structures & Nano-Objects. - 2024. - V. 38. - P. 101203.

196. Hauck, M. Overcoming Water Diffusion Limitations in Hydrogels Via Microtubular Graphene Networks for Soft Actuators / M. Hauck, L.M. Saure, B. Zeller-Plumhoff, S. Kaps, J. Hammel, C. Mohr, L. Rieck, A.S. Nia, X. Feng, N.M. Pugno, R. Adelung, F. Schutt // Advanced Materials. - 2023. - V. 35. - № 41. - P. e2302816.

197. Gwon, Y. Graphene Hybrid Tough Hydrogels with Nanostructures for Tissue Regeneration / Y. Gwon, S. Park, W. Kim, S. Park, H. Sharma, H.E. Jeong, H. Kong, J. Kim // Nano Letters. - 2024. - V. 24. - № 7. - P. 2188-2195.

198. Guo, T. Graphene Oxide Functionalized GelMA Platform Loaded With

BFP-1 for Osteogenic Differentiation of BMSCs / T. Guo, S. Lin, L. Zou, J. Long, Z. Zhang, S. Wang // Journal of Biomedical Materials Research. Part A. - 2024. -V. 113. - № 1. - P. e37829.

199. Мoшин, A.A. Мoдeлиpoвaниe CTpyKTyp^oBaHHbix и мoдифициpoвaнных гидpoгeлeй пpимeнитeльнo к тeхнoлoгиям 3D-6^ne4ara / A.A. Мсшин, Д.П. Хpaмцoв, Б.Г. noKycaeB, Д.А. HeKpacoB, H.C. 3axapoB // Мaтeмaтичecкиe мeтoды в тeхнoлoгиях и тeхникe. - 2025. - №6. - C. 89-93.

200. Vamos, C. Generalized Random Walk Algorithm for the Numerical Modeling of Complex Diffusion Processes. Journal of Computational Physics / C. Vamos, N. Suciu, H. Vereecken // Journal of Computational Physics. - 2003. - V. 186. - № 2. - P. 527-544.

201. Ghoniem, A.F. Grid-Free Simulation of Diffusion Using Random Walk Methods / A.F. Ghoniem, S.F. Sherman // Journal of Computational Physics. - 1985. - V. 61. - № 1. - P. 1-37.

202. Shi, J. Optimized structure of two layered porous media with genetic algorithm for transpiration cooling / J. Shi, J. Wang // International Journal of Thermal Sciences. - 2008. - V. 47. - № 12. - P. 1595-1601.

203. Bhat, S. Supermacroprous chitosan - agarose - gelatin cryogels: in vitro characterization and in vivo assessment for cartilage tissue engineering / S. Bhat, A. Triparhi, A. Kumar // Journal of the Royal Society Interface. - 2011. - V. 8. - № 57. - P. 540-554.

204. XpaM^B, Д.П. Нecтaциoнapный MacconepeHoc в гeлeвых ^CTeMax c oкcидoм гpaфeнa пpимeнитeльнo к тexнoлoгиям 3D-6^ne4ara / Д.П. XpaM^B, A.A. Мoшин, Б.Г. noKycaeB, ДА. HeKpacoB, H.C. 3axapoB // Teopera4ecrae ochobbI xимичecкoй тexнoлoгии. - 2025. - Т.59. - №1. - C. 47-56.

205. XpaM^B, Д.П. Чиcлeннoe мoдeлиpoвaниe нecтaциoнapнoгo MacconepeHoca в гидpoгeляx c гpaфeнoм / Д.П. XpaM^B, A.A. Мoшин, Б.Г. noKycaeB, ДА. HeKpacoB, P.P. Xa^oB // Мaтeмaтичecкиe мeтoды в тexнoлoгияx и тexникe. - 2024. - №12-2. - C. 74-78.

206. Mukundan, L.M. Tailoring of agarose hydrogel to modulate its 3D

bioprintability and mechanical properties for stem cell mediated bone tissue engineering / L.M. Mukundan, R. Rajasekaran, S. Das, V.S. Seesala, D. Ganguly, N. Kumar, S. Dhara, S. Chattopadhyay // International Journal of Biological Macromolecules. - 2025. - V. 309, Part 1. - P. 142795.

207. Huang, Y. Agarose Hydrogels for Bone Tissue Engineering, from Injectables to Bioprinting / Y. Huang, S. Peng, Y. Chen, B. Chu // Gels. - 2025. -V. 11. - № 4. - P. 255.

208. nporpaMMa для мoдeлиpoвaния тeплoгидpaвличecкиx пpoцeccoв в микpocтpуктуpиpoвaнныx cpeдax и бшгелях: cвид. o roc. per. npor. для 3ВМ / Heкpacoв ДА., Пoкуcaeв Б.Г., Хpaмцoв Д.П., Зaxapoв H.C., Moшин A.A., Oбливaнoв Н.Д.; зaявитeль и пpaвooблaдaтeль Фeдepaльнoe гocудapcтвeннoe aвтoнoмнoe oбpaзoвaтeльнoe учpeждeниe выcшeгo oбpaзoвaния «Mocкoвcкий пoлитexничecкий унивepcитeт» (Mocкoвcкий Пoлитex). - №2022682893; зaявл. 29.11.2022; oпубл. 09.12.2022, Бюл. № 12. - 1 c.

209. Junne, S. How scalable and suitable are single-use bioreactors? / S. Junne, P. Neubauer // Current Opinion in Biotechnology. - 2018. - V. 53. - P. 240247.

210. Hoвoceлoв, A.r. Pa3pa6oraa и пpoeктиpoвaниe фepмeнтaциoннoгo oбopудoвaния для aэpoбнoгo культивиpoвaния oднoклeтoчныx микpoopгaнизмoв : учeб.-мeтoд. пocoбиe / A.r. Hoвoceлoв [и дp.]. - Cn6.: НИУ ИШО; ИХиБТ, 2014. - 91 c.

211. Шумoвa, Н.В. Иccлeдoвaниe npo^cca гeлeoбpaзoвaния, aдгeзии cлoeв и интeнcификaции Maccoo6MeHa c пoмoщью микpoкaнaлoв в oбъeмe гeлeй / Н.В. Шумoвa, Е.Д. Вoлкoвa // Бутлepoвcкиe coo6rn,eHM. - 2022. - Т. 71. - № 9. - C. 47-56.

212. Пaтeнт PФ Ha пoлeзную мoдeль № 117916, M^ C12M 1/00. Биopeaктop для культивиpoвaния кгаток, пpeимущecтвeннo эукapиoтичecкиx / Ю.В. Peдикульцeв. Опубл. 10.07.2012. Бюл. № 19.

213. Пaтeнт PФ Ha пoлeзную мoдeль № 219502, M^ C12M 1/00; C12M 1/04. Annapa! для oбъeмнoгo культивиpoвaния клeтoк / A.B. Вязьмин, Н.В.

Шумова, М.Г. Лагуткин, И.Ю. Голованов. Oпубл. 20.07.2023. Бюл. № 20.

214. Патент PФ на изобретение №№ 2430153, МПК 02M 1/04. Биореактор / Д.Ю. Суслов, Л.A. Кущев. Oпубл. 27.09.2011. Бюл. № 27.

215. Вязьмин, A3. Технология и аппаратурное оформление процесса объемного культивирования аэробных клеток в гидрогеле / A3. Вязьмин, Н.В. Шумова, М.Г. Лагуткин, O.A. Сулягина // Повышение энергоресурсоэффективности, экологической и технологической безопасности процессов и аппаратов химической и смежных отраслей промышленности (ISTS «EESTE-2024»): сборник научных трудов международного научно-технического симпозиума, посвященного 120-летию со дня рождения П. Г. Poмaнкoвa. - М.: Poccийcкий государственный университет им. A. Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство), 2024. - С. 64-68.

216. Aппapaт для объемного культивирования клеток: пат. 229942 Poc. Федерация: МПК d2M 1/00, d2M 1/04 / Мошин A.A., Покусаев Б.Г., Храмцов Д.П., Некрасов ДА., Голованов И.Ю.; заявитель и патентообладатель Мошин A.A., Покусаев Б.Г., Храмцов Д.П., Некрасов ДА., Голованов И.Ю. -№2024127926; заявл. 22.09.2024; опубл. 06.11.2024, Бюл. № 31. - 9 с.

217. Aппapaт для объемного культивирования клеток: пат. 230739 Poc. Федерация: МПК d2M 1/00, d2M 1/04 / Мошин A.A., Покусаев Б.Г., Храмцов Д.П., Некрасов ДА., Голованов И.Ю.; заявитель и патентообладатель Мошин A.A., Покусаев Б.Г., Храмцов Д.П., Некрасов ДА., Голованов И.Ю. -№2024127928; заявл. 22.09.2024; опубл. 18.12.2024, Бюл. № 35. - 8 с.

218. Мошин, A.A. Совершенствование аппаратурного оформления культивирования клеток в гидрогелевых материалах применительно к технологиям 3D-биoпeчaти / A.A. Мошин, И.Ю. Голованов, Н.Г. Pумянцeв, ДА. Некрасов // Международный научно-практический семинар, посвященный 100-летию со дня рождения Ю.И. Дытнерского. Материалы конференции. - М.: PХТУ им. Д.И. Менделеева, 2025. - С. 173-176.

219. Liu, W. Extruswn B^rinting of Shear-Thinning Gelatin Methacryloyl

Bioinks / W. Liu, M.A. Heinrich, Y. Zhou, A. Akpek, N. Hu, X. Liu, X. Guan, Z. Zhong, X. Jin, A. Khademhosseini, Yu.S. Zhang // Avanced Healthcare Materials.

- 2017. - V. 6. - № 12. - P. 1601451.

220. Hospodiuk, M. A comprehensive review on bioprintable materials / M. Hospodiuk, M. Dey, D. Sosnoski, I.T. Ozbolat // Biotechnology Advances. - 2017.

- V. 35. - № 2. - P. 217-239.

221. Cai, J. Lucas-Washburn equation-based modeling of capillary-driven flow in porous systems / J. Cai, T. Jin, J. Kou, S. Zou, J. Xiao, Q. Meng // Langmuir.

- 2021. - V. 37. - № 5. - P. 1623-1636.

222. Siddique, J.I. Caplillary rise in partially saturated rigid porous media / J.I. Siddique, D.M. Anderson. - 2024. - V. 988. - A.36.

223. XpaM^B, An. Нecтaцнoнapнмн MacconepeHoc b re^ax c MHKpoopraHH3MaMH / A.n. XpaM^B, O.A. Cy^arHHa, E.r. noKycaeB, A.B. Bfl3bMHH, A.A. HeKpacoB // TeoperanecKHe ochobbi xHMHHecKofi TexHo^orHH. -2023. - T. 57. - № 1. - C. 71-80.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.