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3D Bioprinting 생체 조직의

3D 인쇄 두꺼운 혈관 조직 구조에 대한 기관 엔지니어링 및 재생의학

진행 중에서 약물 테스트하고 재생의학에서 크게 도움 연구실 설계 인간의 조직 내의 다양한 세포의 유형으로 정밀하게 3D 로공합니다. 지의 생산을 보다 더 큰 밀리미터 크기의 인간의 조직에 의해 제한되는 방법의 부족한 건축 조직에 포함된 생명 유지 관 네트워크입니다.

이 비디오에서는,위스 연구소와 하버드 바 팀이 사용하는 사용자 정의 3D bioprinting 방법을 구축하는 두꺼운 혈관 조직 구조를 포함하는 인간의 줄기 세포,단체 매트릭스,그리고 혈관 내피세포. 그들의 작업은 조직 대체 및 조직 공학 기술의 발전을위한 단계를 설정합니다. 신용: 루이스는 실험,위스 연구소에 하버드 대학교

종합 연구에 위스 연구소가 발전하는 다중 재료 3D bioprinting 방법을 생성하는 혈관 조직이 구성되어의 살아있는 인간의 세포에는 거의 배보다 두꺼운 이전에 설계된 조직하고 유지할 수 있는 자신의 구조 및 기능을 위해 위쪽으로 여섯 개의 주입니다. 이 방법은 사용자 정의 가능한 인쇄 된 실리콘 몰드를 사용하여 인쇄 된 티슈를 칩에 집고 배관합니다. 내부 금형,그리드의 큰 관 채널을 포함하는 내피세포 생활에서 실리콘 잉크로 인쇄되는 자기 지지 잉크 포함하는 생활 mesenchymal stem cells(Msc)은 계층에서 별도의 인쇄 작업입니다. 후 인쇄,액체로 구성된 섬유 아세포의 세포트 매트릭스를 채우기 위해 사용 열린 영역 내에 구축을 추가,결합조직 구성 요소 크로스 링크를 더욱 안정화의 전체 구조입니다.

3D Bioprinting 의 생활 조직
공초점 현미경 이미지를 보여주는 횡단면의 3D 인쇄,1 센티미터 두꺼운 혈관 조직 구조를 보여주는 줄기 세포 분화의 발전을 향한 뼈 셀,다음의 활성 관류의 체액,영양분 및 세포 성장 요인입니다. 이 구조는 Wyss Institute 와 Harvard SEAS 의 Jennifer Lewis 와 그녀의 팀이 발명 한 새로운 3D bioprinting 전략을 사용하여 제작되었습니다. 신용: 루이스는 실험,위스 연구소에 하버드 대학교

결과 부드러운 조직 구조를 즉시 할 수 있습 끼얹는 영양소뿐만 아니라 성장과 차별화 요소를 통해 하나의 입구 및 출구의 반대편 끝에 칩에 연결하는 관 채널 생존을 보장하고 성숙의 세포이다. 에서 증거의 원칙을 연구,하나의 센티미터 두꺼운 bioprinted 조직 구조가 포함된 인간 골수 MSCs 로 둘러싸인 결합조직에 의해 지원되며 인공 endothelium-안 혈관,허용된 순환의 뼈 성장 요인과,이어서,유도 뼈의 개발이다.

이 혁신적인 bioprinting 접근 수정할 수 있습을 만드는 다양한 혈관 3D 조직에 대한 재생의학 및 약물 테스트에 노력합니다. 위스 팀은 또한 사용을 조사하고의 3D bioprinting 을 제작하는 새로운 버전의 연구소의 기관에 칩 장치,이는 그들의 제조공정 자동화와 개발을 가능하게 해주는 점점 더 복잡한 microphysiological 장치입니다. 이러한 노력으로 소프트 스트레인 센서가 통합 된 칩상의 심장 인 칩에 최초의 완전히 3D 인쇄 된 기관이 탄생했습니다.

  • 3D Bioprinting 의 생활 조직
    1/7 횡단면의 장기적인 관류의 HUVEC-감(적)혈관의 네트워크를 지원하 HNDFladen(green)행렬입니다.
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    2/7Top-down view 의 장기적인 관류의 HUVEC-감(적)혈관의 네트워크를 지원하 HNDFladen(green)행렬입니다.
  • 3D Bioprinting 의 생활 조직
    3/7 사진의 단면 인쇄된 조직의 구성내류 chamber.
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    4/7 사진의 단면 인쇄된 조직의 구성내류 chamber.
  • 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
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