3D打印的微流体平台用于创建多孔的纳米纤维微球,以调节细胞反应并增强组织再生
Donghee Lee1, Huy Quang Tran1, Navatha Shree Sharma1
1Department of Surgery-Transplant and Mary & Dick Holland Regenerative Medicine Program, University of Nebraska Medical Center, Omaha, NE, 68198, USA.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|May 3, 2025
概括
一种新的3D打印微流体方法制造可扩展的多孔纳米纤维微球 (PNMs) 用于组织再生. 这些PNM增强骨和血管形成,减少炎症,显示了伤口愈合应用的巨大潜力.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 多孔纳米纤维微球 (PNM) 由于其仿生特性和可注射性,对组织再生具有前景.
- 现有的制造方法,如自组装和同轴电喷涂,在构成的多功能性和可扩展性方面存在局限性.
- 需要可扩展和可控制的方法来生产用于各种再生应用的PNM.
研究的目的:
- 开发一个可扩展和可控制的造平台,用于多孔纳米纤维微球 (PNMs).
- 用生物活性分子使PNM功能化,以增强其再生能力.
- 评估PNM在组织整合和再生中的体内性能.
主要方法:
- 使用3D打印的微流体平台制造PNM,以精确控制尺寸,毛孔结构和形态.
- 通过UV交叉连接,使PNM与生物活性分子功能化.
- 在体外评估PNM对骨质生成 (hBMSCs),血管生成 (HUVECs) 和炎症 (巨细胞) 的影响.
- 在小鼠体内进行皮下植入以评估细胞透,纤维化和组织整合.
主要成果:
- 微流体平台使得具有可控特性的大规模PNM生产成为可能.
- 功能化的PNM促进了骨质生成,血管生成,并表现出抗炎作用.
- 在体内研究表明PNMs支持细胞透,最小化纤维化,并在14天内与宿主组织集成.
结论:
- 3D打印的微流体为制造可定制PNM提供了可扩展和多功能方法.
- 功能化的PNM显示出促进组织再生和伤口愈合的巨大潜力.
- 在再生医学中,PNM适用于注射载体或粉末的应用.


