生物模拟自组合和神经干细胞的3D生物打印用于神经组织工程
Hugues Mondésert1,2, Chiara Malloggi1, Andrea Lazzaro3
1Institute for Stem-Cell Biology, Regenerative Medicine and Innovative Therapies, IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza, 71013 San Giovanni Rotondo, Italy. f.gelain@operapadrepio.it.
Journal of materials chemistry. B
|October 15, 2025
概括
自组合 (SAP) 水凝被3D生物打印成神经组织工程的支架. 这些支架支持神经干细胞的生长,粘附和分化成关键的神经细胞类型.
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.
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 组织工程利用支架,细胞和治疗因素来创建生物结构.
- 使用水凝生物墨水进行3D生物打印,可为复杂的支架提供精确的细胞和材料沉积.
- 自组装 (SAP) 水凝提供生物模拟,生物相容的纳米纤维结构,非常适合组织再生.
研究的目的:
- 开发和评估3D打印的脚手架,使用基于SAP的新型生物墨水用于神经组织工程.
- 为了优化生物打印过程,精确的细胞封装和支架制造.
- 评估SAP支架内的封装神经干细胞的活力,粘附和分化.
主要方法:
- 使用线性,分支和功能化的SAP混合物制造基于SAP的生物墨水.
- 微流体RX1生物打印机与同轴打印头的优化,用于控制细胞沉积.
- 使用扫描电子显微镜对生物油墨质学和支架微观结构的表征.
- 通过两种不同的加载策略封装小鼠神经干细胞.
主要成果:
- 成功地3D打印了直径高达10毫米的独立的环形支架,具有多孔纳米纤维结构.
- 取得了神经干细胞的成功封装,细胞活力随着时间的推移而增加.
- 在7天内表现出强大的细胞粘附,发芽和分化为神经元,天体细胞和寡细胞.
结论:
- 基于SAP的生物墨水对于制造神经组织工程中的支架非常有前途.
- 开发的3D生物打印策略支持神经干细胞的生存,并促进分化为多个神经血统.
- 这些发现突显了SAP在创建再生医学功能神经结构方面的潜力.


