盘子中的血管:血管化组织和器官的演变,挑战和潜力
Peter N Nwokoye1, Oscar J Abilez2,3,4,5,6
1Department of Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, United States.
Frontiers in cardiovascular medicine
|June 28, 2024
概括
本综述探讨了使用人类多能干细胞 (hPSC) 和3D生物打印的组织血管化的进展. 这些创新旨在克服扩散限制,并提高再生医学的组织结构可行性.
科学领域:
- 再生医学是一种再生医学.
- 生物技术是生物技术.
- 血管生物学 血管生物学
背景情况:
- 血管病理在许多疾病中很常见,这凸显了需要更好的血管化策略的需要.
- 氧气和营养物质扩散限制阻碍了厚组织结构的生存能力.
- 发展功能性血管网络对于组织工程和再生医学至关重要.
研究的目的:
- 为组织血管化提供一个多学科的视角.
- 审查当前在将人类多能干细胞 (hPSCs) 分化为血管细胞方面的进展.
- 讨论3D生物打印和生物墨水用于创建血管化的组织的潜力和挑战.
主要方法:
- 关于hPSC分化到血管系的文献综述.
- 对3D生物打印技术和生物墨水开发的分析.
- 探索用于*in vitro*血管化组织成熟的生物物理线索.
主要成果:
- 对于特定的血管细胞类型,hPSC分化协议正在进步.
- 3D生物打印为复杂的血管网络制造提供了潜力.
- 创新的生物墨水和生物物理线索增强了容器的成熟和功能.
结论:
- 整合hPSC分化,3D生物打印和先进的生物墨水是克服组织结构中扩散限制的关键.
- 对组织血管化的进一步研究可以解决器官短缺问题并改善患者护理.
- 多学科方法对于开发功能性,血管化的组织至关重要.


