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Arteries and Arterioles01:16

Arteries and Arterioles

Arteries, the vasculature responsible for transporting blood from the heart, possess robust walls capable of enduring the elevated pressures exerted by the heartbeat. Arteries near the heart are especially thick-walled and enriched with elastic fibers across their three tunics, classifying them as elastic or conducting arteries. These arteries, usually with a diameter exceeding 10 mm, are characterized by their ability to dilate in response to the blood pumped from the heart's ventricles and...
Development of Blood Vessels01:07

Development of Blood Vessels

The development of the vascular system in a fetus is a complex and intricate process that begins as early as 15 to 16 days post-conception. This process starts outside the embryo, specifically in the mesoderm of the yolk sac, chorion, and connecting stalk. Approximately two days later, the formation of blood vessels occurs within the embryo itself.
The initial formation of this system is facilitated by the small amount of yolk present in the ovum and yolk sac. Blood vessels originate from...

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機能性動脈は,in vitroで培養したものです.

L E Niklason1, J Gao, W M Abbott

  • 1Department of Anesthesia, Duke University, Durham, NC 27710, USA. nikla001@mc.duke.edu

Science (New York, N.Y.)
|April 16, 1999
PubMed
まとめ

研究者は,滑らかな筋肉と内皮細胞を使って血管移植を設計した. これらの組織工学による血管移植は,高い強度と収縮機能を示し,将来の臨床応用の可能性を示しています.

科学分野:

  • バイオメディカルエンジニアリング
  • 再生医学は,再生医療である.
  • 血管生物学 血管生物学

背景:

  • 血管移植の発達は,心血管疾患の治療に不可欠です.
  • 現在の移植は,血栓や感染症などの制限に直面しています.
  • 組織工学は,機能的な血管置換物を作成するための有望な代替案を提供します.

研究 の 目的:

  • 血管移植材料の生産のための組織工学の戦略を開発する.
  • エンジニアリングによる血管移植の機械的および生物学的性質を特徴づけること.
  • 組織工学による動脈のインビボ性能を評価する.

主な方法:

  • 血管細胞 (滑らかな筋肉と内皮細胞) は,牛の血管組織バイオプシーから分離されました.
  • 細胞は培養され,血管移植を作成するために,足場に種を蒔かれました.
  • 移植は,生理学的流れを模倣するために,脈動的な条件下で培養されました.
  • 機械的特性 (断裂強度,縫合保持) と細胞分化マーカーが評価されました.
  • ミニチュア豚の体内インプラントが実施され,透かしはデジタル血管図で監視された.

主要な成果:

  • エンジニアリングされた牛の容器は,高い破裂強度 (>2000 mmHg) と縫合保持強度 (最大90g) を示しました.

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  • 培養された血管は,薬理学的薬剤に対する収縮反応を示した.
  • 移植体内の滑らかな筋肉細胞は,差別化マーカー (カルポニン,ミオシン重鎖) を示した.
  • 植入された組織工学の動脈は,ミニチュア豚で最大24日間特許を保持しました.
  • 結論:

    • 機能的な血管移植を作成するための実行可能な組織工学のアプローチが確立されました.
    • エンジニアリングによる血管移植は,有望な機械的および生物学的特性を持っています.
    • In vivoの通透性は,血管再建における臨床的翻訳の可能性を示唆しています.