通过反重力技术挤出直径超过3毫米的双层血管
Van Thuy Duong1, Chanh Trung Nguyen1, Huu Lam Phan1
1Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering, University of Ulsan, Ulsan 44610, Republic of Korea.
Biofabrication
|September 2, 2023
概括
一种新的反重力挤出技术为外周动脉疾病创造了大型的双层血管移植. 这些组织工程血管移植 (TEVGs) 显示出有前途的机械强度和生物相容性.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 再生医学是一种再生医学.
- 血管外科 血管外科
背景情况:
- 严重的外周动脉疾病需要先进的治疗选择.
- 细胞组织工程血管移植 (TEVGs) 是一个有前途的治疗方法.
- 现有的方法在创建直径大,多层的血管结构方面面临挑战.
研究的目的:
- 开发一种反重力 (IG) 挤出技术,用于制造直径大 (3毫米以上) 双层细胞TEVG.
- 评估开发的TEVGs的机械性能和生物相容性.
- 证明IG挤出技术在制造复杂的多层材料中的潜在应用.
主要方法:
- 使用IG挤出方法创建一个三层同轴层状液凝流.
- 使用人类大动脉光滑肌细胞 (HASMC) 和1型原蛋白形成的管状结构,内部直径为3.5mm.
- 用人类静脉内皮细胞内皮化了TEVG,并在体外评估了机械强度 (破裂压力,破裂力) 和血液相容性.
主要成果:
- 通过IG技术,成功生产了双层HASMCTEVG,内部直径为3.5毫米.
- 在21天后,TEVG表现出显著的机械强度:最大破裂压力为416mmHg,纵向破裂力为0.69N,周围破裂力为0.89N.
- 内皮化TEVG显示血小板和红细胞粘附率降低,并且非血液溶解,在小鼠中显示皮下植入性.
结论:
- 在IG挤出技术是有效的创建大直径,双层细胞TEVGs.
- 这些TEVG具有适合的机械性能和血液相容性,可用于潜在的血管应用.
- 在IG挤出方法具有广泛的适用性,用于制造具有大直径的多层材料.


