化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   化工热点资讯   >  3D生物打印有望实现复杂空腔组织或器官精准构建
3D生物打印有望实现复杂空腔组织或器官精准构建
2018-11-26 10:18:45来源:元素商城

元素百科为您介绍3D生物打印有望实现复杂空腔组织或器官精准构建。将各种功能细胞注入打印机精准构建复层空腔组织,这是科学创意还是现实?近日,上海交通大学医学院附属仁济医院整形外科皮庆猛博士在国际生物材料顶级杂志Advanced Materials(最新影响因子21.95)在线发表题为“多层环状组织的数字可调微流控生物打印”的研究论文,揭示3D生物打印已经实现空腔组织打印且打印后细胞能够长期存活。

 3D生物打印有望实现复杂空腔组织或器官精准构建.jpg

该研究通过采用自行研发的同轴多通道生物打印系统(MCCES)可调控性构建复杂空腔组织设计理念,实现了不同亚层结构一次性同步准确打印构建的设想。该研究系统有望用于实现复杂空腔组织或器官的精准构建,尤其对需要空腔器官或组织移植的病人,是一种新的获取供体的形式。此外,该研究成果有望用于体外血管、肠道、泌尿系统等空腔脏器疾病模型模拟、药物筛选、组织移植替代物等诸多领域。 

3D生物打印难在哪里?皮庆猛介绍,生物打印需要考虑非常多的因素,比如:打印材料的细胞相容性、力学强度、材料毒性、打印可塑性、孔隙率、降解速率等等。相对于一般实体组织,空腔组织构建更为复杂,不仅要求多细胞成分,还涉及到不同亚层细胞类型不同、功能不同等,这导致构建时细胞如何精确排列、空腔如何维持等诸多问题,使得打印构建面临更多挑战。该研究证实3D生物打印通过新型设计系统,快速、精准、个性化构建含有不同功能细胞的血管、尿道等复层空腔组织,组织结构清晰。 

皮庆猛比喻,打印实体组织相当于烤一个实心的面包,打印复层的空腔组织,相当于烤一个空心的面包,这个空心还要分不同的夹层,可以一层奶油一层蓝莓酱,也可以一层芝士一层草莓酱,层与层紧紧贴合又彼此分开。相对于一般的3D打印,生物打印需要全过程控制细胞活力,保护细胞不受伤害;其次空腔内的不同功能细胞在各个层面能够均匀分布,更符合人体正常结构。 

研究人员还证实,通过控制系统可以实现单层结构、双层结构在同一根管腔结构反复切换的设想。将血管细胞(内皮细胞、平滑肌细胞)、尿道细胞(上皮细胞、平滑肌细胞)分别与复合水凝胶混合后,利用MCCES打印复层管腔组织,体外培养发现,细胞活力在80%以上,细胞在水凝胶支架材料上可以充分铺展生长,表达血管内皮细胞(CD31/VE-Cadherin)和血管平滑肌细胞(SMA)等特异标志物。


您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 生物医学工程化工中间体  
相关专题: 3D打印技术
相关阅读:
●  石油化工研究院制定的ASTM国际组织标准获正式发布
元素百科为您介绍石油化工研究院制定的ASTM国际组织标准获正式发布。近日,由石油化工科学研究院起草制定的ASTM国际组织标准《中间馏分中芳烃、非芳烃和脂肪酸甲酯组分的分离和测定固相萃取和气相色谱法》由美国试验与材料协会国际组织正式批准发布(ASTM D8144-18),标志着我国石油产品试验方法国际标准制定工作取得新的突破。该ASTM方法可测定柴油和生物柴油调合燃料等产品中芳烃、饱和烃及脂肪酸甲酯......
●  耐青蒿素疟原虫有蔓延危险 可能会蔓延到世界其他地方
元素百科为您介绍:英国《自然—通讯》杂志日前发表的一则寄生虫病学研究显示,对于青蒿素耐药的疟原虫不仅可以感染东南亚当地的几种蚊子,还可以感染一种非洲的常见蚊子。这一发现意味着,对于抗疟疾药物青蒿素的耐药性,虽然现在只在东南亚存在,但其可能会蔓延到世界其他地方。 青蒿素治疗疟疾杰出贡献 中国女药学家屠呦呦因在青蒿素的发现及其应用于疟疾治疗方面所作出的杰出贡献,与另外两位......
●  硝酸铁的危害性有哪些,如何急救
化学词典告诉你硝酸铁的危害性以及急救措施。硝酸铁为无色至暗紫色的潮解性晶体,易潮解。熔点47.2℃,沸点125℃(分解),相对密度1.68(水=1),相对分子质量为241.88。易溶于水、乙醇、丙酮。 硝酸铁的危害性毒理学数据急性毒性LD50:3250mg/kg(大鼠经口)生态学数据该物质对环境有危害,应特别注意对水体的污染。包装类别:O53包装方法:塑料袋或二层牛皮纸袋外全开口或中开口......

您确定要从购物车中移除吗???