快速降解的水凝支持生物制造和3D生物打印使用软骨微组织
Gabriela S Kronemberger1,2,3, Francesca D Spagnuolo1,2,3, Aliaa S Karam1,2,3
1Trinity Centre for Biomedical Engineering, Trinity Biomedical Sciences Institute, Trinity College Dublin, Dublin D02 R590, Ireland.
ACS biomaterials science & engineering
|September 6, 2024
概括
这项研究使用氧化酸盐水凝中的微组织设计了软骨移植. 结果显示,经过2天的成熟微组织和动态培养优化了用于组织工程应用的糖氨酸氨基甘氨酸生产.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 细胞球体,微组织和有机体是工程组织和器官的关键.
- 生物制造和3D生物打印需要支持的水凝和生物墨水来进行空间定位.
- 开发几何定义的组织需要精确控制构建块.
研究的目的:
- 使用软骨微组织设计缩放的,几何定义的软骨移植.
- 研究氧化酸盐 (OA) 水凝和动态培养在软骨组织形成中的作用.
- 评估3D生物打印软骨微组织在OA生物墨水中的可行性.
主要方法:
- 软骨微组织在与OA水凝结合或不结合之前成熟了2或4天.
- 构造物在静态和动态条件下培养了6周.
- 基于挤出的3D生物打印被用来封装OA生物油墨中的微组织.
主要成果:
- 经过2天成熟的微组织产生了比经过4天成熟的更高的葡萄糖氨基酸糖 (GAG).
- 氧化水凝支持GAG沉积,并减少了结构收缩,尽管可以观察到微组织融合.
- 动态培养调节了ECM合成,3D生物打印的微组织保持活力和融合,形成GAG丰富的软骨.
结论:
- 氧化酸是一种可行的支持水凝/生物墨水,用于软骨微组织生物制造和3D生物打印.
- 优化的微组织成熟和动态培养增强了软骨移植的发展.
- 这种方法支持使用微组织作为各种生物制造平台的构建块.


