使用人类角质细胞和纤维细胞3D生物打印了一种新的皮肤共同培养模型
Thiago A M Andrade1,2,3, Victor Allisson da Silva1,2,3, Kali Scheck1,2,3,4
1Department of Mechanical Engineering, University of Victoria, Victoria, British Columbia, Canada.
Journal of biomedical materials research. Part A
|November 2, 2024
概括
这项研究表明,在3D生物打印皮肤模型中共同培养人类角质细胞和纤维细胞显著提高了细胞活力,并保持了一致的增殖. 角质细胞也影响结构的粘弹性特性.
科学领域:
- 组织工程是组织工程.
- 生物打印是一种生物打印技术.
- 皮肤病学 皮肤病学
背景情况:
- 3D生物打印为创建各种应用的功能性皮肤结构提供了潜力.
- 在多细胞生物打印组织中维持细胞活力和功能仍然是一个重大挑战.
- 优化生物墨水和生物打印机参数对于成功的皮肤生物打印至关重要.
研究的目的:
- 在共同培养中使用人类角质细胞和纤维细胞评估一种新的3D生物打印皮肤模型.
- 评估单细胞和共同培养结构中的细胞活力,增殖和标记物表达.
- 分析不同细胞类型对生物打印结构粘弹性特性的影响.
主要方法:
- 使用基于挤出的BioX生物打印机与基于高粘度纤维素的生物墨水.
- 在3D构造中共同培养人类角质细胞 (HEKa) 和人类皮肤纤维细胞 (HDF).
- 评估了细胞活力,针对特定标记物的免疫细胞化学 (K5,K10,维丁,FSP),并在20天内构建了类风学.
主要成果:
- 与单细胞对照相比,共同培养的皮肤模型表现出明显更高的细胞活力.
- 这两种细胞类型在研究期间表现出一致的增殖率.
- 角质细胞对结构的粘弹性质的影响比纤维细胞更为明显.
结论:
- 在3D生物打印皮肤模型中,共同培养提高了细胞存活率.
- 多种细胞类型的存在促进了稳定的组织发育.
- 了解细胞类型的特定贡献是通过生物打印推进皮肤组织工程的关键.


