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3D生物打印技术控制细胞组织(2)

来源:中国组织工程研究 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2021-05-14
作者:网站采编
关键词:
摘要:▲图3. 多隔室水凝胶纤维作为肌肉组织工程的有前途的支架的应用 图4. 多隔室水凝胶纤维在规模化结构的生物制造中的应用。 ▲图解: (a). 多层网(i)和


▲图3. 多隔室水凝胶纤维作为肌肉组织工程的有前途的支架的应用


图4. 多隔室水凝胶纤维在规模化结构的生物制造中的应用。▲图解:(a). 多层网(i)和单向结构(ii)的生物打印。显微照片(iii)证实了静态混合器在打印时产生的内部微丝得以保留。(i)和(ii)的比例尺为5 mm,(iii)的比例尺为500μm。使用三个Kenics元素可以更好地观察沿着纤维的不同隔室。(b). 用于多隔室水凝胶纤维的仿生组装的各种生物纺织技术,包括编织(i)、编织(ii)、打结(iii)和卷曲形成(iv)。通过将两种不同的荧光颗粒封装在纤维中来指示通过控制单独的纤维组成来操纵组装的构建体的结构的能力。比例尺为2mm。(c) 通过多室水凝胶纤维的生物织物组装制造的充满细胞的编织物(i)和打结物(ii)。F-肌动蛋白/ DAPI测定用于染色。比例尺为2mm。


基于挤出的生物打印是最广泛使用的生物打印方法。在基于挤出的生物打印中,打印的纤维通常大小为几百微米,具有随机定向的细胞,因此非常需要为这些纤维中的细胞提供形貌线索以指导其组织的技术。


常规的挤压生物印刷在细丝的挤压过程中还遭受施加到细胞上的高剪切应力。但是,所提出技术的精细特征是被动的,并且不会损害印刷过程的其他参数。


为了指导细胞的组织,该团队认为,基于挤压的3D生物打印支架应该由非常细的细丝制成。


Tamayol表示这使该工艺具有挑战性,并限制了其生物相容性和可使用的材料数量,但是采用这种策略,较大的长丝仍可以指导细胞的组织。


Tamayol表示,这种生物打印技术“能够产生组织结构的形态特征(分辨率高达与细胞尺寸相当的大小,从而控制细胞行为并形成仿生结构”。它显示出工程化纤维组织的巨大潜力,例如骨骼肌、肌腱和韧带。



本文来源:Mohamadmahdi Samandari et al, Controlling cellular organization in bioprinting through designed 3D microcompartmentalization, Applied Physics Reviews (2021). DOI: 10.1063/5.00

文章来源:《中国组织工程研究》 网址: http://www.zgzzgcyj.cn/zonghexinwen/2021/0514/1505.html



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