在3D口腔粘膜模型中模拟周期性力的效应in Vitro
Samantha Robins1, Vehid Salih1, Alastair Lomax2
1Peninsula Dental School, University of Plymouth, Plymouth, UK.
Tissue engineering. Part C, Methods
|August 16, 2025
概括
一个新的3D口腔粘膜模型 (OMM) 有效地模拟了口腔组织上的力. 与传统细胞培养相比,OMM对机械应激有更强的弹性,并减少了炎症.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 口腔生物学 口腔生物学
背景情况:
- 口腔粘膜容易受到来自的机械力量的影响.
- 现有的模型缺乏复杂性,无法完全复制体内口腔组织的活体反应.
- 了解组织反应对于假牙佩戴者和口腔健康至关重要.
研究的目的:
- 开发和验证一个三维口腔粘膜模型 (OMM).
- 为了研究口腔组织结构和细胞反应上力的影响.
- 为了比较OMM与传统细胞培养在机械应力下的弹性.
主要方法:
- 开发一种3DOMM,使用分层的角质细胞和纤维细胞填充的原基质.
- 在OMM和单层培养中应用循环机械力 (0-10N).
- 组织结构变化的组织学分析.
- 乳酸脱酶 (LDH) 细胞毒性测试.
- 测量促炎性细胞因子的释放 (IL-6,IL-8).
主要成果:
- 机械力量导致了依赖力量的组织学变化,包括上皮质稀薄和细胞移位.
- 在TIGK单层中,10 N的力量诱导了显著的细胞死亡 (~50%),但在OMM中只有~15%.
- 与单层相比,OMM表现出更强的机械应力弹性.
- 观察到依赖于力量的IL-6和IL-8释放的增加,OMM的水平较低.
结论:
- 开发的3D OMM准确地模拟了口腔粘膜上力对口腔粘膜的影响.
- 与单层培养相比,OMM提供了一个更具弹性和代表性的平台来研究口腔组织反应.
- 该模型可用于评估干预措施,如假牙粘合剂,以改善假牙佩戴者的口腔健康.


