在水凝内3D生物打印密集的细胞结构,具有空间控制的异质性
Alperen Abaci1, Murat Guvendiren1,2
1Otto H. York Chemical and Materials Engineering Department, New Jersey Institute of Technology, Newark, NJ, United States of America.
Biofabrication
|May 31, 2024
概括
这项研究引入了一种新的嵌入式生物打印方法,使用可光固化的支层. 这种技术可以精确控制生物墨水的放置,并结合生物活性线索来增强组织再生.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 组织工程是组织工程.
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 嵌入式生物打印可以使用支持浴内的带有细胞的生物墨水精确构建类似组织的结构.
- 目前的局限性包括在支持浴室内空间和时间控制细胞外矩阵线索的挑战.
- 模仿本地组织动态对于有效的组织和器官再生至关重要.
研究的目的:
- 开发一种先进的生物打印方法,以更好地控制支浴的特性和生物活性提示的传递.
- 为了克服细胞外矩阵的空间和时间控制的局限性,在生物打印中模仿线索.
- 为了实现组织工程的水凝支体内多细胞结构的精确模式.
主要方法:
- 开发了一种新的嵌入式生物打印策略,利用可光修复的粘性支持层.
- 在这个层内打印了生物墨水 (单细胞或带细胞),然后用光进行部分交叉连接.
- 这种方法允许多种材料的打印,水凝异质性的空间控制,以及生物活性线索的时间传递.
主要成果:
- 该方法可以创建空间控制的异质水凝支,而不需要剪切稀释生物墨水.
- 密集的干细胞聚合物成功地被打印在具有模式异质性的甲基化氨酸水凝中.
- 水凝的模式异质性支持调节的人类介质干细胞骨质生成.
结论:
- 这种生物打印方法为组织工程提供了对支浴室属性的增强控制和生物活性提示传递.
- 该技术促进了多细胞结构的精确模式,并调节了干细胞的分化.
- 它具有显著的潜力,可以通过控制细胞外基质的特性来创建复杂的组织接口,如骨质突组织.


