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電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)打印具有細(xì)胞特征尺寸的微結(jié)構(gòu)促進(jìn)心臟組織成熟

供稿人:劉巖、李驍 供稿單位:西安交通大學(xué)精密微納制造技術(shù)全國(guó)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室  發(fā)布日期:2024-12-15

源自人類誘導(dǎo)性多能干細(xì)胞的工程化心臟組織 (ECT) 是心臟修復(fù)、患者特定疾病建模和藥物發(fā)現(xiàn)的可行替代方案。然而,ECTs的未成熟狀態(tài)限制了它們的臨床應(yīng)用。因此,為了整合組織的三維特性以及心肌的特征形態(tài),使用具有與天然心肌相似的三維高度有序微結(jié)構(gòu)和特征尺寸的支架可能是促進(jìn) ECTs成熟的潛在方法?;陔娏黧w動(dòng)力學(xué) (EHD) 的3D打印方法,被認(rèn)為是創(chuàng)建具有明確體系結(jié)構(gòu)的高度復(fù)雜和多組分結(jié)構(gòu)的有效選擇。由于傳統(tǒng) EHD打印的固有機(jī)制,實(shí)現(xiàn)具有細(xì)胞特征尺寸的3D高度有序微結(jié)構(gòu)仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。

青島理工大學(xué)Zhang Guangming等人報(bào)告了一種制造可促進(jìn)ECTs成熟的微結(jié)構(gòu)的策略,利用電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)(EFD)打印了具有細(xì)胞特征尺寸的3D高度有序微結(jié)構(gòu),以促進(jìn)ECTs的成熟。這些微結(jié)構(gòu)在心臟組織工程中的潛在應(yīng)用表明3D打印支架在生物醫(yī)學(xué)領(lǐng)域的潛在適用性及其促進(jìn)心肌細(xì)胞成熟的能力。

圖 1 顯示通過(guò)EFD噴射微尺度3D打印,對(duì)具有單元特征尺寸的聚乳酸的3D高度有序微觀結(jié)構(gòu)的制造過(guò)程。與傳統(tǒng)的帶有兩個(gè)電極的EHD噴射打印不同,EFD打印系統(tǒng)取消了接地電極。因此,EFD射流微尺度印刷中驅(qū)動(dòng)電場(chǎng)的產(chǎn)生方法主要是基于噴嘴尖端與基板/印刷結(jié)構(gòu)頂表面之間的電荷極化。制造過(guò)程分為三個(gè)步驟: 第一步是在精確沉積的情況下打印具有臨界纖維間距的單層網(wǎng)格結(jié)構(gòu)。EFD打印克服了射流斥力,使導(dǎo)電基材和絕緣基材上都發(fā)生了射流吸引;第二步是進(jìn)一步減小印刷網(wǎng)格的纖維間距。采用對(duì)稱路徑方案在先前打印的兩根相鄰纖維的中間進(jìn)行打印,平衡了靜電力對(duì)射流的影響,從而使射流垂直向下定向到基材上,并按照預(yù)定路徑精確沉積;第三步是3D打印多層微結(jié)構(gòu)。

圖1 EFD打印原理

將hiPSC-CMs在三維高有序結(jié)構(gòu)(纖維直徑為20 μm,纖維間距為80 μm)的支架中培養(yǎng),形成定向ECTs結(jié)構(gòu),心肌細(xì)胞沿聚乳酸纖維呈高度排列和排列的微結(jié)構(gòu)。免疫細(xì)胞化學(xué)染色顯示3D打印支架促進(jìn)了ECTs的定向,其長(zhǎng)軸沿肌原纖維規(guī)律排列。此外,支架中發(fā)育的ECTs具有同步功能,其特征是鈣成像具有同步傳輸、協(xié)調(diào)頻率和相似振幅,并證明ECTs中鈣處理效率高的參數(shù)。結(jié)果表明,在這樣的纖維直徑和較小的纖維間距下,3D打印高度有序的微觀結(jié)構(gòu)促進(jìn)了ECTs的成熟。

圖2 3D打印支架引導(dǎo)hiPSC-CMs對(duì)齊以開(kāi)發(fā)定向的ECTs

本文展示了一種新的基于電場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的打印策略,制備出纖維直徑為10-20μm、纖維間距為60-80μm的三維高度有序微結(jié)構(gòu),纖維直徑/間距比最大可達(dá)0.29。EFD微尺度打印工藝有利于支架的制備,為促進(jìn)ECTs成熟提供了合適的微環(huán)境,在心臟組織工程中具有一定潛力。

參考文獻(xiàn):

  1. G.?Zhang,?W.?Li,?M.?Yu,?H.?Huang,?Y.?Wang,?Z.?Han,?K.?Shi,?L.?Ma,?Z.?Yu,?X.?Zhu,?Z.?Peng,?Y.?Xu,?X.?Li,?S.?Hu,?J.?He,?D.?Li,?Y.?Xi,?H.?Lan,?L.?Xu,?M.?Tang,?M.?Xiao,?Electric-Field-Driven?Printed?3D?Highly?Ordered?Microstructure?with?Cell?Feature?Size?Promotes?the?Maturation?of?Engineered?Cardiac?Tissues.?Adv.?Sci.?2023,?10,?2206264. https://doi.org/10.1002/advs.202206264
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