水力动力切割应力对哺乳动物细胞特性的影响及其在3D生物打印中的应用
Yani Zhang1,2, Aidan O'Mahony3, Yong He2,4
1School of Mechanical Engineering, UNSW, Sydney, NSW 2052, Australia.
Biofabrication
|January 26, 2024
概括
三维生物打印面临着切割应力影响细胞完整性的挑战. 了解和控制剪切应力对于优化生物打印系统和利用其对组织工程的好处至关重要.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 三维生物打印是器官模型和组织修复的关键技术.
- 生物打印过程中的剪切应激可以对细胞活力,形态和功能产生负面影响.
- 剪切应力对细胞的确切影响尚未完全理解.
研究的目的:
- 系统地审查哺乳动物细胞对生物打印中的剪切应激反应.
- 为了对不同压力模式对细胞特性的影响进行分类.
- 总结用于预测生物打印过程中细胞损伤的数学模型.
主要方法:
- 对细胞对剪切应激反应的系统文献综述.
- 用于剪切应力研究的实验设备的列表.
- 受到剪切应力模式影响的细胞性质的分类.
- 用于预测细胞损伤的数学模型的概述.
主要成果:
- 哺乳动物细胞对剪切压力表现出不同的反应,影响活力和功能.
- 不同的压力模式会影响不同的细胞特性.
- 存在数学模型来预测剪切诱导的细胞损伤.
- 剪切应激也可以诱导细胞对齐和运动性等积极影响.
结论:
- 量化细胞对剪切应力的抵抗对于优化生物打印系统至关重要.
- 积极利用受控切割应力的有益作用可以推进生物打印技术.
- 需要进一步的研究来确定生物打印应用的最佳剪切应力范围.


