融化电写功能的异型支架装有用于心脏膜组织的门间歇细胞 工程
1College of Materials Science and Engineering, State Key Laboratory of New Textile Materials and Advanced Processing Technology, Wuhan Textile University, No.1 Sunshine Avenue, Jiangxia District, Wuhan, 430200, China.
Journal of nanobiotechnology
|June 29, 2024
概括
这项研究开发了一种新的生物模拟支架,用于使用融电写技术进行组织工程心脏门 (TEHV). 脚手架模仿自然门机制,支持细胞生长,并减少免疫反应和化 in vivo.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 心血管工程 心血管工程
背景情况:
- 组织工程心脏门 (TEHVs) 为儿科患者提供了潜力,但复制本地门机制是具有挑战性的.
- 不同类型的机械性能对于功能性的TEHV传单设计至关重要.
- 目前的TEHV支架往往缺乏最佳组织整合和功能所需的生物模拟.
研究的目的:
- 为TEHVs创建一个仿生支架,复制本地心脏门的异型机械特性.
- 为了评估开发的支架的细胞相容性,血液相容性和体内性能.
- 调查融化电写和生物活性水凝在推进TEHV技术方面的潜力.
主要方法:
- 使用电写 (MEW) 制造异型聚烯酸 (PCL) 支架的制造.
- 将MEW-PCL支架与生物活性水凝 (GelMA/ChsMA) 集成,以创建弹性,可调节的支架.
- 在体外3D细胞培养中使用膜间歇细胞 (VICs) 来评估细胞生长和细胞外基质重塑.
- 在体外血红相容性和内皮细胞化试验.
- 在Sprague-Dawley (SD) 老鼠体内植入以评估免疫反应和化.
主要成果:
- 该PCL-GelMA/ChsMA脚手架成功地模仿了自然心脏门的结构和可调节的机械特性.
- 脚手架支持VIC生长和3D培养中的细胞外矩阵重塑.
- 桑甲基酸盐 (ChsMA) 的结合增强了支架的血相容性和内皮化.
- 在体内研究显示,与非水凝支架相比,显著抑制了免疫反应和化.
- 与PCL-GelMA/ChsMA架构相比,PCL-GelMA/ChsMA架构表现出优越的生物活性和生物相容性.
结论:
- 与生物活性水凝相结合的融电写提供了一个多功能平台,用于制造具有受控微观结构和异型机械性质的TEHV支架.
- 开发的PCL-GelMA/ChsMA支架表现出卓越的生物相容性,血液相容性和体内性能,减少不良免疫反应和化.
- 这种仿生方法在开发功能性组织工程心脏门方面取得了重大进展,特别是用于儿科应用.
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