超声波静态波对人类静脉内皮细胞的空间建模,用于3D微血管网络的形成
Huong Thi Le1, Huu Lam Phan1, Andreas Lenshof2
1Department of Electrical, Electronic and Computer Engineering, University of Ulsan, Ulsan 44610, Republic of Korea.
Biofabrication
|October 16, 2023
概括
研究人员开发了一种新的方法,用于组织工程创建功能性微血管网络. 这种技术结合了3D打印和超声波来产生可 perfusable 血管,改善组织制造,并证明成功的 in-vivo 集成和成熟.
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.
- 血管生物学 血管生物学
背景情况:
- 制造大型3D组织需要功能性和可 perfusable的微血管网络.
- 目前用于创建微血管网络的方法复杂,耗时,并面临细胞存活,微直径控制和精确对齐的挑战.
研究的目的:
- 开发一种高效的技术来产生功能性的微血管网络.
- 在复合生物材料支架中使用人类脉内皮细胞创建可 perfusable 血管结构.
主要方法:
- 一种新的方法,将多材料挤出 (3D打印) 与超声波静电波力量相结合.
- 人的静脉内皮细胞在藻酸盐和脱细胞化细胞外基质的混合物中被封装.
- 通过细胞-细胞粘附,血管生成和 perfusion 测试来评估血管网络的功能.
主要成果:
- 成功生成了微血管网络,增强了细胞-细胞粘附和血管生成.
- 使用微粒,FITC-dextran和全小鼠血液进行了网络输液的证明.
- 动物实验证实了脚手架的植入性,宿主血管的整合,并在两周内微血管的体内成熟.
结论:
- 综合的多材料挤出和超声波静电波技术是有效的制造功能微血管网络.
- 开发的血管化的支架显示了组织工程应用的潜力,这是由于成功的集成和成熟在生物体内.
- 这种方法解决了当前血管网络制造的关键局限性,为更复杂的组织结构铺平了道路.
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