人工网状容器诱导的人类大脑器官和多区域组合体的维度破裂生长
Lei Xu1,2,3, Haibo Ding1, Shanshan Wu2,3,4
1State Key Laboratory of Digital Medical Engineering, School of Biological Science and Medical Engineering; Department of neurology, affiliated Zhongda Hospital, Southeast University, Nanjing 210096, China.
ACS nano
|September 13, 2024
概括
3D打印的血管网络通过改善营养供应来增强大脑器官的发育. 这种3D打印方法支持有机体生长和组装,用于神经疾病建模.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 大脑器官对研究大脑发育和疾病至关重要.
- 有限的氧气和营养扩散限制了有机体的大小和成熟.
- 血管化对于克服这些局限性至关重要.
研究的目的:
- 开发一种使用3D打印来血管化大脑器官的方法.
- 为了增强营养和氧气供应到大脑器官的核心.
- 为了创建血管化的大脑组合物,用于模拟神经疾病.
主要方法:
- 使用二光子聚合 (TPP) 3D打印制造高分辨率网状容器.
- 与大脑器官共同培养3D打印的血管网络.
- 使用血管化的有机体生成皮层-层-MGE组合物.
主要成果:
- 血管化的有机体显示出增长,增殖和减少缺氧和亡.
- 3D打印的血管部分模仿了天然的血管功能.
- 装配体表现出大脑区域之间增强的迁移,投射和信号传输.
- 这种方法成功地产生了血管化的有机体和组合体.
结论:
- 通过TPP 3D打印,可以创建血管化的大脑器官和组合体.
- 这种方法改善了有机体的发育,成熟和组装.
- 血管化的有机体为神经疾病研究提供了一个有前途的平台.
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