高通量生物打印方法用于模拟标准六孔板中的血管透性,具有尺寸和图案灵活性
Ashfaq Ahmad1, Mst Zobaida Akter1, Seo-Yeon Kim1
1Department of Convergence Biosystems Engineering, College of Agriculture and Life Sciences (CALS), Chonnam National University; Interdisciplinary Program in IT-Bio Convergence System, Chonnam National University.
Journal of visualized experiments : JoVE
|September 2, 2024
概括
这项研究介绍了一种3D生物打印方法,用于创建血管组织,以研究血管透性. 这种高通量平台增强了对内皮功能障碍和血脑屏障障碍的药物发现.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 再生医学是一种再生医学.
- 血管生物学 血管生物学
背景情况:
- 血管透性对于治疗内皮功能障碍和血脑屏障障碍至关重要.
- 目前的制造方法缺乏对血管组织工程的几何精度和高吞吐量能力.
- 准确的血管网络建模对于了解疾病进展和药物疗效至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的3D生物打印协议,用于制造可再生的血管组织.
- 克服现有的生物打印技术在分辨率和生产率方面的局限性.
- 建立一个高通量平台,用于模拟血管透性,并推进药物发现.
主要方法:
- 使用简化的3D生物打印方法,在水凝基质中创建了六个可 perfusable 血管通道.
- 标准的六井板被用于直接制造血管组织.
- 人的静脉内皮细胞被用来线道,形成一个功能性的内皮.
主要成果:
- 生物打印协议成功生成了具有可控模式和大小的多个血管组织.
- 制造的血管通道是空洞的,可 perfusable,和内皮细胞,形成一个成熟的内皮.
- 计算机控制的3D生物打印过程确保了高可重复性和减少了手工制造步骤.
结论:
- 开发的3D生物打印协议为血管组织工程提供了一个高效和高吞吐量平台.
- 这项技术解决了复制血管网络几何学的当前挑战,并使药理学测试成为可能.
- 该平台显示了在血管透性,内皮功能障碍和药物发现方面的研究进步的巨大潜力.


