Jove
Visualize
Contáctanos
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
ACERCA DE JoVE
Visión GeneralLiderazgoBlogCentro de Ayuda JoVE
AUTORES
Proceso de PublicaciónConsejo EditorialAlcance y PolíticasRevisión por ParesPreguntas FrecuentesEnviar
BIBLIOTECARIOS
TestimoniosSuscripcionesAccesoRecursosConsejo Asesor de BibliotecasPreguntas Frecuentes
INVESTIGACIÓN
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of ExperimentsArchivo
EDUCACIÓN
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab ManualCentro de Recursos para ProfesoresSitio de Profesores
Términos y Condiciones de Uso
Política de Privacidad
Políticas

Videos de Conceptos Relacionados

PI Controller: Design01:24

PI Controller: Design

Proportional Integral (PI) controllers are a fundamental component in modern control systems, widely used to enhance performance and mitigate steady-state errors. They are particularly effective in applications such as automatic brightness adjustment on smartphones, where they excel at mitigating steady-state errors for step-function inputs. Unlike PD controllers, which require time-varying errors to function optimally, PI controllers leverage their integral component to address residual...

También podría leer

Artículos Relacionados

Artículos vinculados a este trabajo por autores compartidos, revista y gráfico de citas.

Ordenar por
Same author

A blood-brain barrier model based on flexible tubes to tailor the biophysical and chemical environment for drug delivery testing.

Materials today. Bio·2026
Same author

Nature's blueprint: Exopolysaccharides linking microbiome dynamics to advanced bone tissue engineering.

Carbohydrate polymers·2026
Same author

Sphingosine-1-phosphate cross-talks to Notch via a S1PR1-Dll4-MPDZ complex to regulate endothelial barrier function.

bioRxiv : the preprint server for biology·2026
Same author

Electrical Stimulation Directs Formation of Perfused Vasculature in Engineered Tissues.

Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)·2026
Same author

Shaping Function: Polymeric 3D Systems With Unconventional Geometries for Biomedical Applications.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)·2026
Same author

Unraveling the potential and challenges of photosynthetic microalgae for oxygenating engineered tissues.

Biomaterials advances·2026

Video Experimental Relacionado

Updated: Jul 17, 2026

Engineering Biological-Based Vascular Grafts Using a Pulsatile Bioreactor
11:22

Engineering Biological-Based Vascular Grafts Using a Pulsatile Bioreactor

Published on: June 14, 2011

17.0K

Bombas capilares de sacrificio para diseñar formas biológicas multiscalares

Subramanian Sundaram1,2,3, Joshua H Lee4,5, Isabel M Bjørge4,5,6

  • 1Biological Design Center, Boston University, Boston, MA, USA. subras@bu.edu.

Nature
|December 11, 2024
PubMed
Resumen

Las bombas capilares de sacrificio de ingeniería (ESCAPE) permiten la fabricación de tejido multiscalar en hidrogeles, creando estructuras vasculares complejas desde microvasculatura hasta escalas milimétricas anteriormente inaccesibles.

Más Videos Relacionados

Capillary Force Lithography for Cardiac Tissue Engineering
10:09

Capillary Force Lithography for Cardiac Tissue Engineering

Published on: June 10, 2014

12.4K
Process of Making Three-dimensional Microstructures using Vaporization of a Sacrificial Component
08:31

Process of Making Three-dimensional Microstructures using Vaporization of a Sacrificial Component

Published on: November 2, 2013

9.0K

Videos de Experimentos Relacionados

Last Updated: Jul 17, 2026

Engineering Biological-Based Vascular Grafts Using a Pulsatile Bioreactor
11:22

Engineering Biological-Based Vascular Grafts Using a Pulsatile Bioreactor

Published on: June 14, 2011

17.0K
Capillary Force Lithography for Cardiac Tissue Engineering
10:09

Capillary Force Lithography for Cardiac Tissue Engineering

Published on: June 10, 2014

12.4K
Process of Making Three-dimensional Microstructures using Vaporization of a Sacrificial Component
08:31

Process of Making Three-dimensional Microstructures using Vaporization of a Sacrificial Component

Published on: November 2, 2013

9.0K

Área de la Ciencia:

  • Ciencia de los biomateriales
  • Ingeniería de tejidos
  • La Medicina Regenerativa

Sus antecedentes:

  • Los tejidos naturales exhiben complejas arquitecturas multiscalares que regulan las funciones biológicas.
  • Los métodos actuales de bioimpresión y fotoablación se enfrentan a limitaciones para lograr construcciones a gran escala y resolución subcelular.
  • La fabricación de motivos biológicos multiscalares, como los árboles vasculares, en hidrogeles blandos sigue siendo un desafío significativo.

Objetivo del estudio:

  • Desarrollar un nuevo método para fabricar estructuras multiscalares en hidrogeles naturales blandos.
  • Superar las limitaciones de las técnicas de biofabricación aditiva y sustractiva existentes.
  • Permitir la creación de arquitecturas de tejidos complejos, incluidas las redes vasculares, con alta fidelidad a través de múltiples escalas de longitud.

Principales métodos:

  • Utilizan bombas capilares de sacrificio diseñadas a base de galio para la evacuación (ESCAPE) durante el moldeo.
  • Selección de biomaterial desacoplado del proceso de construcción geométrica.
  • Utilizó herramientas no biocompatibles para la creación de geometría inicial dentro de hidrogeles blandos.

Principales resultados:

  • Generó con éxito estructuras multiscalares en hidrogeles naturales blandos, logrando características a escala celular (<10 μm) y a escala milimétrica.
  • Árboles vasculares ramificados y cargados de células en colágeno, con diámetros que van desde las arteriolas de 300 μm hasta la microvasculatura.
  • Micromodelado demostrado de las superficies internas de las paredes vasculares con señales topográficas para la orientación celular y la ingeniería de estructuras finas como las malformaciones vasculares.

Conclusiones:

  • El moldeo ESCAPE proporciona una plataforma versátil para la fabricación de formas complejas multiscalares en biomateriales blandos.
  • Esta técnica supera las barreras tecnológicas anteriores en la ingeniería de tejidos, permitiendo arquitecturas de tejidos in vitro anteriormente inaccesibles.
  • Abre el camino para modelos avanzados de tejidos y aplicaciones de medicina regenerativa que requieren diseños intrincados y multiscalares.