Articles

3D Bioprinting az Élő Szövetek

3D-nyomtatott vastag erezett szövetet konstrukciók a szerv mérnöki, regeneratív orvoslás

a Haladás, a kábítószer-vizsgálat, regeneratív orvoslás nagymértékben előnyös laboratóriumban létrehozott emberi szövetek épült a különböző sejttípusok pontos 3D építészet. A milliméternél nagyobb méretű emberi szövetek előállítását azonban korlátozta a beágyazott életfenntartó vaszkuláris hálózatokkal rendelkező szövetek építésére szolgáló módszerek hiánya.

ebben a videóban a Wyss Intézet és a Harvard SEAS csapata testreszabható 3D bioprinting módszert alkalmaz egy vastag, vascularizált szövetszerkezet felépítésére, amely emberi őssejteket, kollektív mátrixot és véredény endothel sejteket tartalmaz. Munkájuk megteremti a szövetpótlási és szövetmérnöki technikák továbbfejlesztésének színterét. Hitel: Lewis Lab, Wyss Institute at Harvard University

multidiszciplináris kutatás a Wyss Institute vezetett a fejlesztés egy multi-material 3D bioprinting módszer, amely generál vaszkularizált szövetek álló élő emberi sejtek, amelyek közel tízszer vastagabb, mint a korábban tervezett szövetek, és amely képes fenntartani az építészet és a funkció legfeljebb hat hétig. A módszer testreszabható, nyomtatott szilikon formát használ, hogy a nyomtatott szövetet egy chipre helyezze. Ezen belül a penész, egy rács nagyobb vascularis csatornákat tartalmazó élő endothel sejtek szilikon festék nyomtatott, amelybe egy önfenntartó tintát tartalmazó élő mesenchymalis őssejtek (Msc) réteges külön nyomtatási munkát. Nyomtatás után, folyékony áll, fibroblasztok, mind az extracelluláris mátrix használják, hogy töltse nyitva régiók belül a építésére, hozzátéve, a kötőszöveti komponens határokon átnyúló kapcsolatokat, valamint további stabilizálja az egész szerkezet.

3D Bioprinting az Élő Szövetek
Confocal mikroszkópos kép, amely keresztmetszete egy 3D-nyomtatott, 1 centiméter vastag erezett szövetet konstrukció mutatja őssejt-differenciálódás felé fejlesztési csont sejtek, a következő egy hónap aktív perfúziós a folyadékot, tápanyagok, valamint a sejt növekedési tényezők. A szerkezet egy új 3D-s bioprinting stratégia felhasználásával készült, amelyet Jennifer Lewis és csapata talált ki a Wyss Intézetben és a Harvard SEAS-ban. Hitel: Lewis Lab, Wyss Institute at Harvard University

az így létrejövő lágyszöveti szerkezet azonnal perforálható tápanyagokkal, valamint növekedési és differenciálódási tényezőkkel a chip egy bemeneti és kimeneti nyílásán keresztül, amely az ércsatornához csatlakozik, hogy biztosítsa a sejtek túlélését és érését. A proof-of-elvi vizsgálat, egy centiméter vastag bioprinted Szövet konstrukciók tartalmazó emberi csontvelő MSC – k körül kötőszövet által támogatott mesterséges endothelium bélelt érrendszer, lehetővé tette a vérkeringést a csont növekedési faktorok, majd az indukció a csont fejlődését.

Ez az innovatív bioprinting megközelítés módosítható, hogy különböző vascularizált 3D szöveteket hozzon létre a regeneratív gyógyászat és a kábítószer-vizsgálati törekvések számára. A Wyss csapata azt is vizsgálja, hogy a 3D bioprinting segítségével az Intézet szerveinek új verzióit gyártják chips eszközökön, ami automatikusabbá teszi gyártási folyamatukat, és lehetővé teszi az egyre összetettebb mikrofiziológiai eszközök fejlesztését. Ez az erőfeszítés azt eredményezte, hogy az első teljesen 3D-nyomtatott szerv egy chipen – egy szív egy chipen – integrált lágy törzsérzékelőkkel.

  • 3D Bioprinting élő szövetek
    1/7 keresztmetszete hosszú távú perfúzió HUVEC-bélelt (piros) vaszkuláris hálózat, amely támogatja a hndfladen(zöld) mátrixot.
  • 3D Bioprinting élő szövetek
    2/7 Top-down view of long-term a hndfladen (zöld) mátrixot támogató huvec-bélelt (piros) érhálózat perfúziója.
  • 3D Bioprinting élő szövetek
    3/7 fénykép keresztmetszete nyomtatott szövet konstrukció belül egy perfúziós kamra.
  • 3D Bioprinting élő szövetek
    4/7 fénykép keresztmetszete nyomtatott szövet konstrukció belül egy perfúziós kamra.
  • 3D Bioprinting of Living Tissues
    5/7 Photograph of a printed tissue construct housed within a perfusion chamber.
  • 6/7 Photograph of vasculature network and cell inks.
  • 3D Bioprinting of Living Tissues
    7/7 Photograph of 3D printed vasculature network (red) within Red is the
  • Prev