具有低化和良好的再生能力的生物仿真聚合物跨导管心脏单片
Xiaoxiao Wang1, Honghui Jiang1, Wenjie Zhang2
1Tianjin Key Laboratory of Biomaterial Research, Institute of Biomedical Engineering, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, 236 Baidi Road, Nankai district, Tianjin 300192, China. wangzhihong@bme.pumc.edu.cn.
Journal of materials chemistry. B
|June 5, 2023
概括
一种新的生物三层组织工程心脏 (TEHV) 显示出在跨导管大动脉置换 (TAVR) 中耐用性挑战的希望. 这种工程显示出机械强度,低化,并促进组织再生,为年轻患者提供潜在的替代方案.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 心血管研究研究心血管研究
背景情况:
- 超导管大动脉置换 (TAVR) 技术面临着耐用性挑战,特别是在年轻,低风险人群中.
- 组织工程心脏门 (TEHV) 是解决当前TAVR设备局限性的有希望的替代方案.
- 自然的心脏门具有复杂的多层结构 (纤维状,海绵状,心室状),对于功能和耐用性至关重要.
研究的目的:
- 构建和评估仿生三层组织工程心脏门 (TEHV),模仿自然门结构.
- 为了优化脚手架的组成,提高机械强度和再生能力.
- 评估开发的TEHV的细胞相容性,化潜力和体内再生能力.
主要方法:
- 使用聚L-乳酸盐-co-ε-caprolactone (PLCL),凝 (GEL),氨酸 (HA) 和丝纤维素 (SF) 制造三层电支架.
- 优化每个层的组件比率,以实现所需的物理和机械性能.
- 在体外测试细胞相容性和化,然后在体外皮下植入大鼠模型,以评估再生和化.
主要成果:
- 三层 TEHV 实现了高达 10 MPa 的机械强度,明显超过了对照.
- 观察到与化相关的基因表达减少和体内低化水平 (<0.5μg mg-1).
- 中层的氨酸促进了细胞的快速透和血管生成,在8周内促进了宿主组织的再生.
结论:
- 开发的生物三层电布片具有适当的机械强度,表现出低化,并显示出良好的再生能力.
- 这种TEHV具有显著的潜力,可以作为跨导管大动脉置换的持久替代方案,特别是在年轻患者群体中.
- 该研究强调了多层设计和特定生物材料 (例如,HA) 的整合对于TEHV开发的重要性.


