3D打印的纤维细胞载的酸盐-纤维素支架支持细胞外矩阵的形成和血管生长因子的分泌
Jernej Vajda1, Dragana Bjelić2, Boštjan Vihar3
1University of Maribor, Faculty of Medicine, Institute of Biomedical Sciences, Taborska ulica 8, SI-2000, Maribor, Slovenia; University of Maribor, Faculty of Medicine, Department of Pharmacology, Taborska ulica 8, SI-2000, Maribor, Slovenia.
International journal of biological macromolecules
|November 3, 2025
概括
这项研究表明,酸盐和碳甲基纤维素水凝可以支持纤维细胞的功能30天,这对于组织工程至关重要. 脚手架的组成和交叉连接器的选择会影响细胞的行为和生长因子的释放.
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.
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 有效的微血管组织工程依赖于纤维细胞维护表型和分泌细胞外基质 (ECM) 和生长因子.
- 藻酸盐 (ALG) 和甲基纤维素 (CMC) 水凝是用于细胞封装的有希望的生物材料.
研究的目的:
- 评估3D打印的ALG-CMC水凝对它们在30天内维持纤维细胞表型,ECM沉积和血管生长因子分泌的能力.
- 为了比较七种不同的水凝配方,包括那些含有纳米纤维化纤维素 (NFC) 的配方,与 (Ca2+) 或 (Sr2+) 交联.
主要方法:
- 纤维细胞被封装在各种组成的3D打印ALG-CMC水凝中,并与Ca2+或Sr2+进行交联.
- 基架被评估为可打印性,降解性,机械性质,细胞活力,纤维细胞表型维持 (原I/III,纤维内素) 和生长因子分泌 (VEGF,FGF-2).
主要成果:
- 所有的水凝均具有可比较的降解和稳定的机械性能,可打印,Sr2+交叉链接的支架具有更高的模量,Ca2+交叉链接的支架支持稍高的细胞活力.
- 被封装的纤维细胞保持了30天的表型,增加了原和纤维内素沉积,并维持了标记物的表达.
- 所有组分泌的VEGF和FGF-2水平相似,其中一种配方显示出明显更高的FGF-2产量.
结论:
- ALG-CMC的水凝成分和交叉连接剂化学显著影响纤维细胞表型维护,ECM沉积和生长因子分泌.
- 这种系统的30天查为微血管组织工程模型开发生物墨水提供了设计考虑.
- 该研究强调了定制ALG-CMC水凝在工程组织中支持关键纤维细胞功能方面的潜力.


