作为自下而上的软骨组织工程的构建块的脚手架球体显示了增强的生物组装动态
Oliver Kopinski-Grünwald1, Olivier Guillaume1, Tamara Ferner1
13D Printing and Biofabrication Group, Institute of Materials Science and Technology, TU Wien (Technische Universität Wien), Getreidemarkt 9/308, 1060 Vienna, Austria; Austrian Cluster for Tissue Regeneration, Vienna, Austria.
Acta biomaterialia
|December 8, 2023
概括
脚手架球体 (S-SPH) 即使在成熟时也保持了融合能力,与传统球体不同. 生物制造的这一突破使得临床应用的强大的自下而上的组织工程成为可能.
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:
- 细胞球体 (SPH) 由于其高细胞密度,在生物制造中是有前途的构建模块.
- SPHs的成熟会改变它们的尺寸和组成,降低它们融入凝聚性组织结构的能力.
- 这种减少的融合性限制了基于球体的疗法的标准化.
研究的目的:
- 根据其成熟度,比较传统球体 (SPH) 和脚手架球体 (S-SPH) 的生物组装潜力.
- 研究S-SPHs的融合性和组织形成能力,用于自下而上的组织工程.
- 为了确定S-SPH是否可以克服传统SPH在创建宏大尺寸组织结构方面的局限性.
主要方法:
- 使用多孔PCL微型支架和多光子光刻 (MPL) 制造支架球形 (S-SPH).
- 培养SPH和S-SPH双倍通过测量球间角,双倍长度和传播行为来评估融合性.
- 分析细胞迁移动力学和机械稳定性在融合球体对的交叉区域.
- 从SPH和S-SPH制造的宏大软骨状组织结构的评估.
主要成果:
- 脚手架球体 (S-SPH) 显示出强大而稳定的融合性,无论其成熟阶段如何.
- 传统的球状体 (SPH) 在成熟后显示出减少和可变的融合性.
- 在S-SPHs中的微支架增强了细胞迁移和机械稳定性,促进了更好的组织融合.
- S-SPHs成功形成了宏尺寸的软骨状组织结构,克服了传统SPHs的局限性.
结论:
- 与传统的球体相比,脚手架球体 (S-SPH) 提供了增强和一致的融合性.
- 在S-SPH中存在微支架,可以弥补成熟引起的限制,改善自下而上的组织工程.
- 这种方法代表了基于球体的疗法和工程组织的临床标准化的重大进步.


