一个3D打印的血脑屏障模型,具有可调的拓和细胞矩阵相互作用
Louis S Paone1, Mohammed Mehdi Benmassaoud1, Aidan Curran1
1Department of Biomedical Engineering, Rowan University, Glassboro, NJ, United States of America.
Biofabrication
|October 11, 2023
概括
研究人员开发了一种新的数字光处理 (DLP) 打印的血管模型. 这种先进的血脑屏障 (BBB) 模型允许精确控制生物活性的结合,增强内皮覆盖和紧密结节的形成.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 数字光处理 (DLP) 能够为先进的体外模型进行复杂的3D打印.
- 目前的血脑屏障 (BBB) 模型往往缺乏结构和生化复杂性.
- 用特定的质来功能化血管模型对于模仿生理相互作用至关重要.
研究的目的:
- 为血脑屏障 (BBB) 开发一个多功能,DLP打印的血管模型.
- 为了使模型具有多个基因的功能,用于控制细胞相互作用.
- 研究生物活性域对内皮细胞化,紧密结形成和天体细胞共同培养的影响.
主要方法:
- 利用数字光处理 (DLP) 来制造复杂的血管水凝结构.
- 采用点击化学来使水凝壁具有独特的基因 (RGD,IKVAV,HAVDI) 的功能化.
- 在周围的水凝中创建了内皮化通道和共同培养的天体细胞,以模仿BBB微环境.
主要成果:
- HAVDI和IKVAV显著增强了内皮细胞覆盖和zonula-occluden-1 (ZO-1) 局部化,表明紧密结的形成.
- 散装水凝中的RGD促进了天体细胞的附着,使内皮-天体细胞共同培养成为可能.
- 该平台展示了可调节的生物活性领域和复杂的拓,克服了以前模型的局限性.
结论:
- 这种基于DLP的方法为研究BBB机械生物学提供了一个可调节的,生物制造的平台.
- 该模型允许精确调查影响BBB功能的细胞矩阵相互作用.
- 这项技术推动了更具生理相关性的体外BBB模型的开发.


