多种材料和多种尺度的脚手架用于工程内器官.
Simone Micalizzi1, Lara Russo2, Chiara Giacomelli2
1Research Centre E. Piaggio and Department of Information Engineering, University of Pisa, Largo L. Lazzarino 1, 56126 Pisa, Italy.
International journal of bioprinting
|July 17, 2023
概括
这项研究引入了一种新的生物制造方法,用于设计,即关键的骨肌插入部位. 开发的梯度支架在组织再生和修复肌和带损伤方面显示出有希望的结果.
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.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 肌和带损伤带来了重大的临床挑战,目前的治疗方法提供了不完全的恢复和高失败率,特别是在内.
- ,一个复杂的四区区域连接肌/带与骨,表现出异型的机械特性,需要专门的再生策略.
- 现有的医疗干预措施对质损伤缺乏有效性,需要像组织工程这样的创新方法.
研究的目的:
- 开发一种新的生物制造方法,使用渐变式支架来工程结合.
- 评估这些支架的生物相容性和再生潜力,使用骨髓衍生中酶干细胞 (BM-MSCs).
- 评估制造的体支架的形态,机械和*in vivo*类属性.
主要方法:
- 通过结合电和3D生物打印技术,制造基于梯度的支架.
- 用BM-MSC的播种支架来评估生物相容性,粘附性,生长,繁殖和分化 (原和骨原).
- 制造的脚手架的形态,机械特征和拉力测试.
主要成果:
- 制造的支架与BM-MSCs表现出极好的生物相容性,支持细胞粘附,增殖和分化.
- 形态和机械表征揭示了支架的特性,与本地内组织的文献价值相比较.
- 临床尺寸的3D体支架在拉力测试中表现出类似于原生肌和带的机械行为 *in vivo*.
结论:
- 使用电和3D生物打印的新型生物制造方法为工程功能结组织提供了一个多功能平台.
- 这些梯度支架具有很大的潜力,可以推进组织工程策略来治疗肌和带损伤.
- 经过实验证明的*in vitro*和机械性能表明,它是一种有前途的治疗替代方案,用于修复和再生.


