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Hay muchos métodos diferentes de bioprinting 3D 1 , 2 , 3 . La bioprinting en 3D se clasifica frecuentemente por la tecnología de impresión 1 , con ejemplos como bioprinting de inyección de tinta, bioprinting de microextrusión, bioprinting asistido por láser, una combinación de métodos o enfoques más recientes. 3D bioprinting también se puede clasificar en andamio libre o andamios métodos dependientes [ 4] . La mayoría de los métodos de bioprinting 3D son dependientes de andamio, donde hay una necesidad de biomateriales, por ejemplo , bioinks 5 o andamios 6 . Sin embargo, la bioprintura en 3D dependiente del andamio se enfrenta a muchos problemas y limitaciones 4 , 7 , tales como la inmunogenicidad del material de andamiaje, el costo de los bioinks patentados, la velocidad lenta y la toxicidad de los productos de degradación.
EscaleraSe ha intentado una ingeniería de tejido cardíaco sin pliegues utilizando esferoides 8 , con el potencial de superar estas desventajas de la ingeniería tisular dependiente del andamio. Sin embargo, como reconocen los autores en ese trabajo, ha sido difícil manipular y colocar con firmeza los esferoides en lugares fijos, en el proceso de biofabricación. El uso concomitante de bioprinting 3D y la ingeniería de tejidos basada en esferoides tiene el potencial para superar estas dificultades. En este protocolo, se describe bioprinting 3D de tejido cardíaco sin otros biomateriales, utilizando sólo las células en forma de esferoides.
Las bioprintadoras 3D basadas en esferoides libres de andamios tienen la capacidad de recoger los esferoides individuales usando succión por vacío y colocarlos en un conjunto de agujas. El concepto de posicionamiento de los esferoides en una matriz de agujas en bioprintado 3D, se inspira en el uso de los conjuntos de agujas (conocidos como " kenzan ") en el antiguo JapaArte nese del arreglo de la flor, ikebana. Este sistema permite que los esferoides se posicionen con precisión en cualquier configuración y da como resultado que los esferoides individuales se fusionen durante un período corto para crear un tejido 3D bioprinted. Este método permite, por lo tanto, manipular los esferoides con facilidad, con implicaciones potenciales para el futuro de la biofabricación de órganos libre de scaffold.