细胞膜3D打印的凝MA/HAp和THA水凝生物墨水:骨髓组织类生物墨水的发展
Shahrbanoo Jahangir1, Jana Vecstaudza2,3, Adriana Augurio1
1AO Research Institute Davos, 7270 Davos, Switzerland.
Materials (Basel, Switzerland)
|November 25, 2023
概括
研究人员使用GelMA-nHAp和THA水凝开发了一种3D生物打印的骨髓结构. 这种模型有效地模仿骨和软骨组织,显示高细胞活力,并保持组织特异性质,用于疾病建模和药物查.
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:
- 关节骨 (OC) 疾病,包括关节骨炎 (OA),涉及关节软骨和底骨的损伤.
- 在体外模型对于理解这些疾病,查药物和开发新疗法至关重要.
- 目前的模型往往缺乏复杂性,无法完全复制原生骨质突组织结构.
研究的目的:
- 为了创建一个新的3D生物打印的骨质粒体微型结构.
- 使用不同的水凝模仿骨和软骨的隔间.
- 优化生物打印参数并评估构建可行性和功能.
主要方法:
- 开发了两种水凝:用于骨的GelMA-nHAp和用于软骨的提拉胺改性氨酸 (THA).
- 通过rheological测试和细胞毒性测试对水凝的表征.
- 在各自的水凝中封装人类骨质母细胞 (hOB) 和肌肉细胞,用于3D生物打印.
- 使用RT-PCR和组织学进行印刷后培养和分析.
主要成果:
- 凝MA-nHAp水凝的储存模量 (G') 比单独的凝MA显著更高.
- 确定最佳生物打印温度为20°C,不受nHAp的影响.
- 在封装后的GelMA-nHAp和THA水凝中证实了高细胞活力.
- 实验室RT-PCR和组织学证实了骨质原和肌体原性质的维持.
结论:
- 成功开发了GelMA-nHAp和THA水凝来模拟骨和软骨.
- 优化了3D生物打印参数,用于骨髓结构的制造.
- 证明了高细胞活力和封装细胞的功能维护.
- 生物打印结构作为一个有前途的体外模型用于OC疾病.


