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Questo lavoro descrive la fabbricazione di costrutti a base di collagene tubolari ingegnerizzati contenenti cellule vascolari. Già dopo 1 ora di inizio di gelificazione, miscela cellule e collagene era direttamente assemblato in una geometria tubolare 3D, con il diametro esterno uguale al diametro dello stampo corrispondente (circa 14 mm). Lungo la maturazione statico, misurazioni hanno evidenziato la rapida riduzione del diametro esterno delle strutture cellularized tubolari, come mostrato in Tabella 1. Il diametro dei gel di collagene cellularized rimpiccioliti di circa il 60% del suo valore iniziale dopo 1 giorno di coltura statica, e di quasi il 85% entro 7 giorni (Supplemental Video 2). SMC all'interno dei costrutti sono responsabili della contrazione osservata e il rinforzo meccanico correlati, in quanto questo fenomeno non si verifica in scaffold di collagene non cellularized. Da notare che è stata applicata nessuna sfumatura di qualsiasi tipo (termici, biochimici, meccanici, o altro). Le cellule-driven compattazione portato in un materiale con una maggiore densità di collagene che può essere maneggiato e sottomesso alle sollecitazioni meccaniche (Video aggiuntive 3 e 4).
Per correlare il rimodellamento cellule-driven alle proprietà meccaniche e viscoelastiche generali, prove di fatica sono state eseguite su costrutti (video integrativi 5 e 6). Questi test consisteva nel ciclismo costrutti (30 volte) a diversi ceppi costanti (10%, 20% e 30% della lunghezza del calibro iniziale) e registrare lo stress come la risposta dei costrutti della sollecitazione meccanica nel tempo. I risultati rappresentativi per un costrutto sono mostrati in figura 9. Il costrutto resistito maggiori sollecitazioni nella direzione longitudinale (75 kPa) rispetto alla direzione circonferenziale (16 kPa) quando sono sottoposti alla stessa gamma ceppo (30% di deformazione). Nel frattempo, ad ogni ciclo, il valore di picco di stress raggiunto per la tadeformazione massima rgeted diminuito nel corso del tempo. Questo comportamento è tipico delle alte proprietà viscoelastiche presentati da questi costrutti base di collagene.
L'attività biologica dei costrutti cellularized stata valutata durante la maturazione statica. Quindi, l'attività metabolica delle SMC è stata valutata misurando il consumo di glucosio e la produzione di lattato durante la coltura statica. Il terreno di coltura è stata campionata ogni 2 giorni e glucosio e concentrazioni di lattato sono state misurate usando un analizzatore di gas ematici. La costante incremento del consumo di glucosio e la produzione di lattato combinati per l'importante contrazione dei costrutti, attestano l'attività SMCs lungo coltura statica (Figura 10).
La maggiore stabilità meccanica dovuta al rimodellamento cell-driven consentito la manipolazione dei costrutti e il successivo processo di endotelizzazione. Colorazione tricromica di Masson eseguita sui costrutti endotelizzazionemostrato un endotelio altamente omogenea. SMCs esibito una morfologia fusiforme-like e sembrava omogeneamente disperso attraverso la parete, mentre HUVEC apparso ben distribuito nel lato luminale (Figura 11).

Figura 1:. Componenti del bioreattore statico Il bioreattore statica consisteva in un tubo da 50 ml modificata centrifuga (A) e un tappo mandrino attrezzato (B). Il tubo servito come mezzo serbatoio, ed era dotato di una porta per un filtro di 0,22 micron, per lo scambio di gas, e un setto, per il campionamento medio e cambiando. Un mandrino presente nel tappo ventilato permesso la realizzazione di costrutti in forma tubolare. La garza-impugnature (C) sono stati progettati e costruiti per supportare la gelificazione dei costrutti sul mandrino. Inoltre, questiimpugnature permesso ai costrutti da trattare dopo la maturazione statica e da fissare al apparato meccanico. Il diametro esterno del mandrino di 4,7 mm.

Figura 2: Assemblaggio del bioreattore statica fasi del bioreattore Assemblaggio prima della sterilizzazione.. La garza-impugnature sono stati montati sul mandrino (A) ad una distanza fissa. Uno stampo è stato inserito (B) e saldamente fissato al tappo in silicone (C). Il diametro esterno del mandrino di 4,7 mm.

Figura 3:. Fabrication dei costrutti in condizioni sterili La miscela cellule e collagene è stato versato nel complesso di alloggiamento stampo (A), e lasciare il gel per 1 ora a temperatura ambiente (B). Successivamente, lo stampo è stato rimosso (C), il bioreattore statico è stato assemblato (D) e trasferito in un serbatoio per la maturazione statica del costrutto in incubatrice (T = 37 ° C, 5% CO 2, 100% di umidità). Il diametro esterno del mandrino di 4,7 mm.

Figura 4:. Misurazione dello spessore / diametro esterno dei costrutti Un interferometro a scansione laser è stato utilizzato per eseguire la misura dei diametri esterni dei costrutti. Il costrutto è stato inserito nel percorso del raggio laser e genera un'ombra. La larghezza dell'ombra, corrispondente al diametro esterno del costrutto, è stata poi misurata e visualizzata sullo schermo.
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Figura 5:. Aspetto morfologico del costrutto raccolta (A) Subito dopo gelificazione e
(B) dopo che le cellule-driven rimodellamento durante la maturazione statica per 2 settimane.

Figura 6: Experimental set-up per caratterizzazioni meccaniche Consisteva tester micromeccanica dotato di una cella di 5 o 10 N carico ed un bagno contenente PBS a 37 ° C per mantenere i campioni in condizioni pseudo-fisiologico..

Figura 7: Preparazione del campione f o caratterizzazioni meccaniche. raccolta del campione (A) e preparazione (B) per prove di fatica eseguite in senso longitudinale e le direzioni circonferenziali (C). Il diametro esterno del mandrino di 4,7 mm.

Figura 8: Rotazione parete bioreattore (A) I costrutti tubolari sono montati al centro del serbatoio con l'aiuto di supporto in silicone a forma di c.. Entrambe le estremità del costrutto sono stati chiusi per evitare qualsiasi dispersione di soluzione HUVEC. (B) I costrutti sono stati coltivati in incubatrice (T = 37 ° C, 5% CO 2, 100% di umidità) in rotazione a 4,02 x 10 -5 g forza per 2 giorni.
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Figura 9:.. Caratterizzazioni meccaniche Risultati delle prove di fatica effettuati su costrutti a longitudinale (A) e (B) circonferenziali direzioni dopo rimodellamento delle cellule-driven Cliccate qui per vedere una versione più grande di questa figura.

Figura 10:. Attività metabolica SMCs nei gel di collagene misurazioni del tasso di consumo di glucosio e tasso di produzione di lattato sono stati eseguiti con l'analizzatore di gas del sangue ogni 2 giorni, dopo il mezzo di coltura cambio. Mezzo di coltura fresco è stato usato come un livello base per le misurazioni del glucosio e concentrazioni di lattato.
Figura 11: Lumen endothelialization immagini istologiche dei radiali sezioni di costrutti
tubolari.. Di Masson Tricoma colorazione dei costrutti tubolari coltivate staticamente per 1 settimana
(A) e 2 settimane
(B). H & E colorazione di un costrutto tubolare
(C). | Tempo | Spessore (mm) | Compattazione (%) |
| 0 h | 4.83 ± 0.02 | 0 ± 0 |
| 2 ore | 4.26 ± 0.02 | 12 ± 0 |
| 4 ore | 4.21 ± 0.03 | 13 ± 1 |
| 6 ore | 4.06 ± 0.10 | 16 ± 2 |
| 12 hr | 3.16 ± 0.07 | 35 ± 1 |
| 1 giorno | 2.08 ± 0.11 | 57 ± 2 |
| 1 settimana | 0.68 ± 0.07 | 86 ± 1 |
| 2 settimane | 0.36 ± 0.00 | 93 ± 0 |
Tabella 1: Rapid compattazione del diametro costrutto durante la maturazione statica spessore della parete dei costrutti e il tasso di compattazione in funzione del tempo di coltura statica.. Compattazione è stata misurata determinando il diametro esterno dei costrutti tubolari con un interferometro laser a scansione (Serie 183B, LaserMike 136). Dopo 24 ore, i costrutti compattati al 57% ± 2% delle loro dimensioni stampati. I dati sono espressi come media ± deviazione standard (n = 3). La presenza e l'attività delle cellule viventi muscolari lisce era l'unico responsabile di tale rilievo.
Supplemental Video 1:. La raccolta dei gel non ristrutturato tubolare collagene Clicca qui per vedere il video.
Supplemento Video 2:. Le cellule-driven compattazione di gel tubolari collagene Clicca qui per vedere il video.
Supplemento Video 3:. La manipolazione dei gel non ristrutturato tubolare collagene Clicca qui per vedere il video.
Supplemento Video 4:. Manipolazione delle cellule rinnovate gel tubolare di collagene Cliccate qui per vedere thè il video.
Supplemento Video 5:. Prova di fatica longitudinale (al 30%) su cellule ristrutturato gel tubolare di collagene Cliccate qui per vedere il video.
Supplemento Video. 6: prova di fatica circonferenziale (al 30%) su cellule ristrutturato gel tubolare di collagene Cliccate qui per vedere il video.