通过3D同轴打印和基于Schiff的反应形成稳定的血管网络
Jingxin Shan1,2, Zhiyuan Kong1,3, Xiaohong Wang1,4
1Center of 3D Printing & Organ Manufacturing, School of Intelligent Medicine, China Medical University (CMU), No. 77 Puhe Road, Shenyang North New Area, Shenyang 110122, China.
Gels (Basel, Switzerland)
|June 26, 2024
概括
这项研究通过与氧化和化交叉连接,增强了用于3D生物打印的凝-酸盐水凝. 改进的水凝为血管化的组织和器官结构提供了卓越的结构稳定性.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 血管化器官对于移植和药物查至关重要,但在体外构建具有挑战性.
- 像凝和酸盐这样的天然水凝缺乏机械强度来模仿软组织.
- 现有的水凝需要进行修改,以匹配本地组织的机械性能.
研究的目的:
- 为了提高凝-酸水凝的结构稳定性,用于3D生物打印.
- 开发一种强大的生物墨水,用于创建血管化的组织结构.
- 改善水凝的机械性能,用于潜在的组织和器官应用.
主要方法:
- 交叉连接的凝与氧化普鲁兰和酸与化 (CaCl2) 的酸盐.
- 使用同轴3D生物打印机创建带有细胞的水凝生物墨水.
- 制造连续的小直径血管网络,内皮表面内皮化.
主要成果:
- 氧化普鲁兰交叉连接的等和双交叉连接的等-酸水凝显示出增强的结构稳定性.
- 修改后的水凝表现优于单纯的CaCl2交联对应物.
- 开发的生物墨水是生物相容的,具有成本效益,适合直接使用.
结论:
- 增强的凝-酸水凝为3D生物打印血管化结构提供了一个稳定的平台.
- 这些改进的水凝在组织/器官建设和修复方面具有重大潜力.
- 由于成本效益和生物相容性,它们在各种生物医学应用中具有前景.


