绵羊大动脉内皮细胞和间皮细胞的三维生物打印,用于开发多细胞组织工程组织结构
Moritz Benjamin Immohr1,2, Helena Lauren Teichert1, Fabió Dos Santos Adrego1
1Department of Cardiac Surgery, Medical Faculty and University Hospital Düsseldorf, Heinrich-Heine-University Düsseldorf, 40225 Duesseldorf, Germany.
Bioengineering (Basel, Switzerland)
|July 29, 2023
概括
研究人员开发了一种新的3D生物打印技术,以创建现实的大动脉门模型. 这种新方法使用膜间歇细胞 (VIC) 和膜内皮细胞 (VEC) 来研究化大动脉病 (CAVD).
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 加性大动脉病 (CAVD) 病原体需要先进的体外模型.
- 现有的模型缺乏本地大动脉微环境的复杂性.
- 膜间歇细胞 (VIC) 和膜内皮细胞 (VEC) 对于门功能至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的3D生物打印技术,用于创建多细胞大动脉组织结构.
- 研究培养基组成和3D架构对细胞活力的影响.
- 为研究CAVD建立一个仿生模型.
主要方法:
- 隔离和处理绵羊大动脉间歇细胞 (VIC) 和内皮细胞 (VEC).
- 使用酸盐/酸盐矩阵3D生物打印带有细胞的水凝结构.
- 构造的文化长达21天,具有多样化的媒介组成和架构 (例如",三明治"",管").
- 评估细胞活力和结构完整性.
主要成果:
- 优化的共同培养基 (70%VIC,30%VEC) 与纯VIC基质 (p=0.02) 相比,显著提高了约60%的细胞活力.
- 组织结构在21天后 (p=0.90) 在不同的3D架构中保持了可比的细胞活力.
- 在厚厚的多层结构中表现出良好的长期细胞活力.
结论:
- 对VIC和VEC的3D生物打印是一种可行的技术,用于创建功能性大动脉组织结构.
- 这种仿生模型成功地模仿了研究本地主动脉结构.
- 开发的模型为研究诸如CAVD之类的大动脉病理提供了一个有价值的平台.


