3D生物打印可 perfusable 皮肤芯片模型,适用于药物测试和伤口愈合研究
Federico Maggiotto1,2,3, Eva Dalla Valle1,2,3, Anna Fietta1,2
1University of Padua, Department of Industrial Engineering (DII), Via Marzolo 9, 35131, Padova, Italy.
Materials today. Bio
|July 2, 2025
概括
研究人员使用凝甲基 (GelMA) 和Pluronic F127生物墨水开发了一种3D生物打印的血管化皮肤模型. 这种创新的仿生结构为先进的体外研究和皮肤损伤的再生疗法提供了潜力.
科学领域:
- 组织工程是组织工程.
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 皮肤的关键功能需要先进的组织工程解决方案.
- 3D生物打印为创建用于药物测试和治疗伤害的皮肤替代品提供了一个有希望的方法.
- 生物打印皮肤的一个关键挑战是整合血管系统以供应营养.
研究的目的:
- 开发一种可输液的3D血管化皮肤模型.
- 解决目前3D生物打印皮肤模型在血管化方面的局限性.
- 为先进的体外研究和再生疗法创建一个仿生皮肤结构.
主要方法:
- 使用了两种生物墨水的牺牲生物打印技术:凝甲烯 (GelMA) 和Pluronic F127.
- 凝MA用于皮肤和表皮层,而Pluronic F127则作为血管通道形成的牺牲材料.
- 整合了三种细胞类型:新生儿前皮纤维细胞,人体表皮皮细胞和人静脉内皮细胞.
主要成果:
- 成功制造了一个具有集成,可 perfusable 血管结构的 3D 皮肤模型.
- 证明了创造一种仿生皮肤结构,模仿本地组织的复杂性.
- 建立了一个可行的平台,用于先进的体外皮肤研究.
结论:
- 开发的3D生物打印血管化皮肤模型代表了组织工程的重大进步.
- 这种新的方法有望提高药物测试的有效性,并开发用于皮肤缺陷的新再生疗法.
- 血管网络的整合对于工程皮肤组织的功能和临床适用性至关重要.


