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随机到决定性:一种简单的方法来创建可严重透的多尺度毛细管床.

Michael J Donzanti1, Bryan J Ferrick1, Omkar Mhatre1

  • 1Department of Biomedical Engineering, University of Delaware, Newark, Delaware United States 19713.

ACS biomaterials science & engineering
|November 28, 2024
PubMed
概括

研究人员开发了一种新的方法,在体外创建可 perfusable,多尺度的血管网络. 这种技术可以直接研究工程组织中的血管形成和重塑.

关键词:
生物制造的生物制造细胞的自我组装在体外血管模型中.多层次的模式设计.组织工程是组织工程.血管生成是一种血管生成.

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科学领域:

  • 生物医学工程 生物医学工程
  • 血管生物学 血管生物学
  • 组织工程是组织工程.

背景情况:

  • *产生具有层次血管的体外组织模型对于研究血管发育和功能至关重要.
  • *现有的方法往往缺乏精确控制流体 perfusion 和网络架构.

研究的目的:

  • * 开发一种方法,在无细胞水凝中制造封闭的,连续 perfused,多尺度的血管网络.
  • * 为了使血管新生,血管新生和血管改造的直接机械研究.
  • * 为血管生物学研究人员提供低入门障碍技术.

主要方法:

  • * 嵌入在无细胞水凝中的一个封闭的多尺度容器网络的制造.
  • * 在凝-凝接口的功能火的确认.
  • *使用高分辨率显微镜验证多尺度连接.
  • * 通过使用光标记的微球和定向流动来证明 perfusability.

主要成果:

  • *成功地产生了一个封闭的,连续 perfused,多尺度的血管网络.
  • *已确认功能界面,但不妨碍细胞迁移或内皮细胞自我组装.
  • *自组装和有图案的血管之间的验证解剖.
  • * 通过毛细血管床从输入口到输出口的指向流量.

结论:

  • * 开发了一种简单的方法来制造可 perfusable,多尺度的血管网络.
  • *该技术促进了血管生物学中的机械学研究.
  • * 具有将其整合到有机体培养,芯片器官模型和生物打印组织的潜力.