日本佐賀大學(xué)和長(zhǎng)崎大學(xué)的研究人員使用Cyfuse Biomedical Regenova 3D生物打印機(jī)進(jìn)行無(wú)支架氣管再生。 9只大鼠氣管移植成功。
當(dāng)試圖生物工程學(xué)新氣管或氣道器官時(shí),穩(wěn)定性是關(guān)鍵。想想這樣:如果一個(gè)移植的,生物3D打印的耳朵崩潰,移植接收者是一個(gè)問(wèn)題,但不是一個(gè)威脅生命的耳朵。但是,如果一個(gè)3D打印的氣管癱瘓,病人會(huì)很麻煩,因?yàn)樗麄兪チ撕粑哪芰Α?/span>
科學(xué)家在如何確保氣管穩(wěn)定方面存在不同意見(jiàn):一些生物工程師認(rèn)為支架是制造人造氣道器官的最佳方法,但是這種方法可能會(huì)帶來(lái)問(wèn)題和局限性。這就是為什么由佐賀大學(xué)的Koichi Nakayama領(lǐng)導(dǎo)的一個(gè)研究小組,曾經(jīng)在中山實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行過(guò)大鼠肝臟組織的三維打印研究,他們使用3D生物打印機(jī)制作無(wú)支架人造氣管。研究人員說(shuō),他們的3D打印氣管足夠強(qiáng)大,以防止崩潰,并測(cè)試了老鼠的結(jié)構(gòu)來(lái)證明這一點(diǎn)。
Nakayama與長(zhǎng)崎大學(xué)的許多研究人員合作,希望開展一項(xiàng)研究,以開發(fā)一種新的無(wú)腳手架方法來(lái)創(chuàng)建人造氣管,使用一些最先進(jìn)的3D生物打印技術(shù)。在這項(xiàng)研究中,研究小組在自交系動(dòng)物模型中制造了由孤立細(xì)胞產(chǎn)生的不含腳手架的氣管樣移植物。
盡管Nakayama已經(jīng)承認(rèn)研究的預(yù)算很低,但研究人員卻擁有一個(gè)令人印象深刻的生物打印機(jī)器:Cyfuse Biomedical的Regenova生物打印機(jī)。 Regenova在使用“Kenzan方法”方面是獨(dú)一無(wú)二的,這種方法有點(diǎn)奇怪,將細(xì)胞簇的球狀體分散到鋒利的尖峰上以保持其位置。這可能是世界上最先進(jìn)的烤肉串!
日本研究人員將Regenova交付給F344實(shí)驗(yàn)鼠,收集軟骨細(xì)胞和間充質(zhì)干細(xì)胞,分別購(gòu)買大鼠肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞。然后,使用Regenova 3D生物打印機(jī),研究人員能夠使用前述的偏斜過(guò)程3D打印微小的人造氣管,讓結(jié)構(gòu)在生物反應(yīng)器中成熟以確保細(xì)胞生長(zhǎng)。
在這令人難以置信的生物打印過(guò)程中,Cyfuse Biomedical打印機(jī)將球狀體放置在長(zhǎng)度為每邊3.2毫米的9×9針陣列中。每根不銹鋼針的外徑為0.17毫米,每根針之間的距離為0.4毫米。細(xì)胞球體由96孔板的機(jī)器人控制的25號(hào)噴嘴吸入??偣彩褂?84個(gè)球狀體來(lái)產(chǎn)生管狀3D打印的氣管。
一旦完全成熟,將3D打印的無(wú)支架氣管作為氣管移植物移植到F344大鼠中,每只動(dòng)物在全身麻醉下進(jìn)行。然后,一旦植入,測(cè)量人造氣管的機(jī)械強(qiáng)度,進(jìn)行組織學(xué)和免疫組織化學(xué)檢查。
實(shí)驗(yàn)中總共使用了9只大鼠,在移植生物打印的氣管之后的每一天都仔細(xì)檢查了23天。在檢查過(guò)程中,研究人員發(fā)現(xiàn)3D打印的氣管在用硅膠支架輔助移植時(shí)足夠堅(jiān)固,用于防止人造氣管的塌陷,并支撐移植物,直到有足夠的血液供應(yīng)。組織學(xué)觀察軟骨形成和血管發(fā)生。
盡管兩個(gè)實(shí)驗(yàn)室老鼠由于氣管分泌物的滯留而經(jīng)歷了“喘息”,但是這些研究人員說(shuō)他們的生物打印的氣管是一個(gè)巨大的成功。這樣的后果呢? 3D打印似乎是為大鼠創(chuàng)建人造氣管替代物的有效手段。它能為人類做同樣的事嗎?時(shí)間會(huì)證明。
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