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系统组件和生物打印过程。(A)3D生物支架绘图系统的示意图。(B)使用生物绘图系统的人造气管的详细制造过程。第一层是多孔PCL层;第二层为细胞负载的海藻酸盐;第三层为无孔PCL层;第四层为细胞负载的藻酸盐;第五,管型模块上的多孔PCL打印。
“最活跃研究的人造气管制造方法是组织工程,可生物降解的合成聚合物用于制造管状支架,”科研员们表示。“与异物,同种异体移植物和自体移植物相比,使用组织工程制造的支架往往具有平滑的血管形成和较少的阻塞。目前,正在进行各种研究,包括再生气管上皮的研究。”与气管软骨相似的材料包括聚己内酯(PCL),聚乙醇酸(PGA),聚乳酸(PLA)和聚(乳酸 - 共 - 乙醇酸)(PLGA)。这些都已用于3D打印和正在进行的研究中。在这项研究中,研究人员将3D打印的气管尽可能接近人体气管结构,并在12个月内对其进行评估。
3D打印海藻酸盐水凝胶和人工气管。
(A)藻酸盐水凝胶在300um喷头处挤出。
(B)3D藻酸盐立方体型(16×16×2mm 3)的光学图像。较高浓度的藻酸盐水凝胶提供更精确和多孔的立方体类型。(C)使用3D生物打印机制造的人造气管的总图像。
(D)扫描电子显微镜图像。从底部开始:第一层是多孔PCL层;第二层是上皮细胞层;第三层是无孔PCL层;第四层是软骨细胞层;第五层清楚地看到多孔PCL层。
(E-G)使用绿色染料作为上皮细胞(E)和红色染料作为软骨细胞(F)的荧光显微图像;合并后的图像(G)显示2个水凝胶层完全分离。
” 他们结束了研究,意识到应该研究更多的方法来寻找减少软骨再生所需时间的方法。最后,研究小组最后指出: “在这个实验中,使用3D生物打印技术构建了人工气管,并成功移植了两种不同类型的自体分离细胞,上皮细胞和软骨细胞。人工气管成功植入部分切除的气管,导致上皮形成和软骨胰岛的形成。
这导致15只动物中的13只存活至12个月,在实验组中没有特定的呼吸信号,而对照组仅显示6只动物中的4只存活。我们的研究可以说明我们的3D打印人工移植物含有自体细胞足够长时间稳定一年左右,可以提供一个平台,可以应用几种不同类型的细胞或合适的生物材料来治疗气管疾病。” 在过去的五年里,气管一直成为生物打印的对象,3D打印改善了患有气管疾病病人的生活。