このホワイトペーパーで説明する方法は、同時UV重合とbioprinterに市販のインクジェットプリンターを変換する方法を示しています。プリンタは、細胞と生体材料との三次元組織構造を構築することが可能である。ここに実証研究では、3Dの新軟骨を構築した。
方法論記事
* These authors contributed equally
このホワイトペーパーで説明する方法は、同時UV重合とbioprinterに市販のインクジェットプリンターを変換する方法を示しています。プリンタは、細胞と生体材料との三次元組織構造を構築することが可能である。ここに実証研究では、3Dの新軟骨を構築した。
サーマルインクジェット印刷に基づいていますBioprintingは、組織工学や再生医療の分野で最も魅力的な実現技術の一つです。急速にデジタルコントロール細胞、足場、および成長因子が正確に所望の2次元(2D)に付着させることができるとともに、三次元(3D)の位置。そのため、この技術は、ネイティブの解剖学的構造を模倣組織を作製するための理想的なアプローチです。天然の帯状組織、細胞外マトリックス組成物(ECM)、および機械的特性を有する軟骨を操作するために、我々は3次元軟骨組織工学のための可能な同時重合を有する市販のインクジェットプリンタを用いbioprintingプラットフォームを開発した。ポリ(エチレングリコール)ジアクリレート(PEGDA)に懸濁したヒト軟骨細胞を、レイヤーバイレイヤーアセンブリを介して3D新軟骨構築のために印刷した。印刷された細胞は、surroでサポートされて、元の堆積の位置に固定し、同時光重合に足場をunding。印刷された組織の機械的特性は、天然の軟骨と同様であった。長いUV露光を必要とする従来の組織の製造と比較して、光重合と同時印刷細胞の生存率は有意に高かった。印刷された新軟骨は、遺伝子発現と一致した優れたグリコサミノグリカン(GAG)およびコラーゲン型II産生を実証した。そのため、このプラットフォームは、解剖学的、組織工学のための正確な細胞の分布や配置に最適です。
サーマルインクジェット印刷に基づくBioprintingは、組織工学や再生医療の分野で最も有望な実現技術の一つです。デジタル制御および高スループットのプリントヘッドを有する細胞、足場、および成長因子は、正確に迅速に所望の2次元(2D)および3次元(3D)の位置に堆積させることができる。多くの成功したアプリケーションは、組織工学および再生医療1-9に、この技術を用いて達成されてきた。本論文では、bioprintingプラットフォームが変更されたヒューレット·パッカード社(HP)DeskJet 500サーマルインクジェットプリンタと同時光重合系に設立されました。ポリ(エチレングリコール)(PEG)から配合する合成ヒドロゲルは、軟骨細胞の生存能力を維持し、軟骨ECM産生を促進10,11の容量を示している。また、光架橋PEGは同時polymeに最適です低粘度、水への溶解性が高いです。3次元bioprinting中にrization。本論文では、ポリ(エチレン)グリコールジアクリレート(PEGDA、MW 3400)に懸濁させ、人間の軟骨細胞を精密に3次元解像度1,400 dpiので新軟骨の層ごとに構築するために印刷した。 3D足場における細胞の堆積の均一な分布は、優れた機械的性質および拡張ECM産生に軟骨組織を生成した、観察された。対照的に、マニュアル製造において細胞は、培養後の2,3不均一な軟骨形成をもたらし代わりに遅い足場重合によるそれらの最初に堆積位置のゲルの底部に溜まった。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
1。Bioprintingプラットフォームの確立
プリンタ修飾は、HPデスクジェット500サーマルインクジェットプリンタおよびHP 51626Aブラックインクカートリッジに基づいていた。
2。Bioink準備
3。軟骨組織印刷
4。 3D足場中の細胞生存率を評価
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
修飾されたサーマルインクジェットプリンタは、高スループット、優れた細胞生存率及び足場における細胞の堆積のために可能であった。同時光重合感光生体材料との組み合わせは、この技術は、最初に堆積場所に細胞および他の印刷された物質を固定することができます。修飾されたサーマルインクジェットプリンタの特性に応じて、2D印刷解像度が130 plの単一のインク滴の体積の300解像度であった。 3.6 kHzの発射周波数12,13と各プリントヘッド内の50の発射ノズルがあります。したがって直径4mmと4ミリメートルの高さ、ボリュームと層ごとの建設中の各印刷層の厚さの代表構築物について、それぞれ、0.23μLおよび18μmであった。印刷プロセス全体は、軟骨組織( 図1)を構築し未満の4分間かかった。
図2Aは、原則の偶数細胞分布を示しているテッドは、細胞の堆積の間、周囲の足場の同時光重合に3D足場軟骨細胞。これとは対照的に、同時光重合(細胞播種後に重合足場)なしで、堆積した細胞ではなく、重力( 図...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
同時光重合能力を持つこの3D bioprintingシステムは、細胞のアルギン酸ハイドロゲル16を押し出し、注射器を用いて骨軟骨欠損のその場での印刷において最高の以前に報告された方法よりもかなり大きい印刷解像度を提供します。高い印刷解像度は、解剖学的軟骨帯状組織を復元するために軟骨組織工学のために特に重要です。層ごとの組み立て中の同時光重合は、3D建設のための細胞や生体材料足場の正確な堆積を維持することが重要です。印刷された各レイヤでの微細加工はまた、層間剥離による劣化の可能性を最小限に抑え、帯状の層の間のスムーズな移行をもたらした。正確bioprintingパラメータ及びbioinkの成分を調整することによって、我々は、軟骨病変の多種多様を癒すために必要な複雑な3D構造を作製することができるであろう。
蛍の光でrgistic増殖因子刺激、bioprinted新軟骨は最高の軟骨形成表現型とほとんどの細胞増殖3を持っていた。適切な成長因子で処理したがって、bioprintingための実行可能である、本研究...
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
著者らは、この研究には経済的利害関係を持っていません。
著者はニューヨーク·首都圏·リサーチ·アライアンス助成の支援を承認したいと思います。
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| HP Deskjet 500サーマルインクジェット | プリンターHewlett-PackardC2106a | 販売終了。インターネットベンダーから再生品を購入 | |
| HP ブラック インク カートリッジ | ヒューレット・パッカード | 51626a | |
| 紫外線ランプ | UVP | B-100AP | |
| 紫外線度計 | 汎用ツール | UV513AB | |
| ツァイス LSM 510 レーザー走査顕微鏡 | カール・ツァイス | LSM 510 | |
| ダルベッコス モディファイド・イーグルス ミディアム (DMEM) | Mediatech | 10-013 | |
| ペニシリン-ストレプトマイシン-グルタミン (PSG) | Invitrogen | 10378-016 | |
| Accutase cell dissociation reagent | Invitrogen | A11105-01 | |
| Phosphate buffered saline (PBS) | Invitrogen | 10010-023 | |
| Live/Dead viability/cytotoxicity Kit | Invitrogen | L-3224 | |
| ポリ(エチレングリコール) ジアクリレート (PEGDA) | Glycosan Biosystems | GS700 | |
| Irgacure 2959 | Ciba Specialty Chemicals | I-2959 | |
| ヒト関節軟骨細胞 | ロンザ | CC-2550 |
アクセスが制限されています。このコンテンツを表示するにはログインするか、トライアルを開始してください。
このJoVE記事のテキストまたは図の再利用許可をリクエスト
許可をリクエスト