$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Dit werk beschrijft de fabricage van gemanipuleerde buisvormige collageen gebaseerde constructen met vasculaire cellen. Reeds na 1 uur vroegtijdige gelering was-cellen en collageen mengsel geassembleerd in een 3D buisvormige geometrie, waarbij de uitwendige diameter gelijk aan de diameter van de bijbehorende matrijs (ongeveer 14 mm). Langs statische rijping metingen bleek de snelle vermindering van de buitendiameter van het buisvormige cellularized structuren, zoals weergegeven in tabel 1. De diameter van de cellularized collageen gels afgenomen van ongeveer 60% van de beginwaarde na 1 dag statische kweek en van bijna 85% binnen 7 dagen (Supplemental Video 2). SMC's in de constructen zijn verantwoordelijk voor de waargenomen krimpen en de verwante mechanische versterking, omdat dit verschijnsel treedt niet op bij niet-cellularized collageen scaffolds. Merk op dat geen verloop van type (thermisch, biochemische, mechanische of andere) toegepast. De cellen-aandrijvingn verdichting tot een materiaal met een grotere collageendichtheid die kunnen worden behandeld en onderworpen aan mechanische verzoeken (Supplemental's 3 en 4).
Om de cellen gedreven hermodellering de algehele mechanische en visco-elastische eigenschappen betreffen, werden vermoeiing tests op de constructen (Supplemental's 5 en 6). Deze tests bestonden in fietsen de constructen (30 maal) bij verschillende constante stammen (10%, 20% en 30% van de oorspronkelijke meetlengte) en de belasting opnemen als de reactie van de constructen aan de mechanische verzoek tijd. De representatieve resultaten één construct zijn weergegeven in figuur 9. Het construct doorstaan hogere spanningen in de langsrichting (75 kPa) dan in de omtreksrichting (16 kPa) indien onderworpen aan dezelfde stam range (30% spanning). Ondertussen, bij elke cyclus, de stress piekwaarde bereikt de targeted maximale belasting daalde in de tijd. Dit gedrag is typisch voor de hoge visco-elastische eigenschappen vertoond door deze op collageen gebaseerde constructen.
De biologische activiteit van de cellularized constructen werd beoordeeld in statische rijping. Derhalve metabole activiteit van gladde spiercellen werd geëvalueerd door meting van de glucose consumptie en lactaat productie in statische kweek. Kweekmedium werd elke 2 dagen en glucose bemonsterd en lactaat concentraties werden gemeten met een bloedgasanalysator. De voortdurende toename van glucoseconsumptie en lactaatproductie gecombineerd om de belangrijke krimpen van de constructen bevestigen de SMC activiteit langs statische kweek (Figuur 10).
De verhoogde mechanische stabiliteit door de cel gedreven hermodellering toegestane manipulatie van de constructen en daaropvolgende endothelialisatie proces. Masson's trichroomkleuring uitgevoerd op het endotheel constructenvertoonde een zeer homogeen endotheel. SMC's vertoonden een spindel-achtige vormige morfologie en bleek homogeen gedispergeerd door de wand, terwijl HUVEC bleek goed verspreid in de luminale zijde (Figuur 11).

Figuur 1:. Componenten van het statische bioreactor De statische bioreactor bestond uit een gemodificeerde 50 ml centrifugebuis (A) en een doorn voorzien kap (B). De buis diende als medium reservoir, en is uitgerust met een poort voor een 0,22 urn filter, voor gasuitwisseling en een septum voor het medium bemonstering en veranderen. Een doorn die in de geventileerde kap kon de vervaardiging van constructen in buisvorm. Het gaas-handgrepen (C) werden ontworpen en vervaardigd volgens de gelering van de constructen op de doorn steunen. Bovendien zijn dezegrepen konden de constructen worden behandeld nadat de statische rijping en te worden bevestigd aan de mechanische inrichting. De uitwendige diameter van de doorn was 4,7 mm.

Figuur 2: Het assembleren van de statische bioreactor Montage fasen van de bioreactor voor de sterilisatie.. Het gaas-handgrepen werden op de doorn (A) op een vaste afstand gemonteerd. Een mal werd geplaatst (B) en stevig vastgemaakt aan de siliconenstop (C). De uitwendige diameter van de doorn was 4,7 mm.

Figuur 3:. Fabricatie van de constructen in steriele omstandigheden De cellen en collageen werd in de behuizing matrijs complex gegoten (A), en laat gel gedurende 1 uur bij kamertemperatuur (B). Daarna werd de mal verwijderd (C), werd de statische bioreactor gemonteerde (D) en overgebracht in een reservoir voor de statische rijping van het construct in incubator (T = 37 ° C, 5% CO2, 100% vochtigheid). De uitwendige diameter van de doorn was 4,7 mm.

Figuur 4:. Meting van de dikte / buitendiameter van de constructen A laser scanning interferometer werd gebruikt voor het meten van de uitwendige diameters van de constructen te voeren. Het construct werd in het pad van de laserstraal gebracht en genereerden een schaduw. De breedte van de schaduw, die overeenkomt met de buitendiameter van het construct werd vervolgens gemeten en weergegeven op het scherm.
e_content "fo: keep-together.within-page =" always ">
Figuur 5:. Morfologische weergave van de geoogste construct (A) direct na gelering en
(B) na cellen aangedreven remodellering tijdens de statische rijping gedurende 2 weken.

Figuur 6: Experimentele opstelling voor mechanische karakteriseringen Dit bestond uit het micromechanische tester uitgerust met een 5 of 10 N laadcel en een bad met PBS bij 37 ° C om de monsters in pseudo-fysiologische omstandigheden..

Figuur 7: Monstervoorbereiding f of mechanische karakteriseringen. Monster harvesting (A) en voorbereiding (B) voor vermoeiing tests in de langs- en omtreksrichting (C). De uitwendige diameter van de doorn was 4,7 mm.

Figuur 8: Roterende-wall bioreactor (A) Het buisvormige constructen werden in het midden van het reservoir met behulp van C-vormige silicone support geassembleerd.. Zowel van de uiteinden van het construct werden gesloten om lekkage van de HUVECs oplossing te voorkomen. (B) De constructen werden gekweekt in incubator (T = 37 ° C, 5% CO2, 100% vochtigheid) in rotatie bij 4,02 x 10 -5 gravitatiekracht gedurende 2 dagen.
2 / 52812fig9highres.jpg "width =" 700 "/>
Figuur 9:.. Mechanische karakteriseringen Resultaten van vermoeidheid testen uitgevoerd op constructies in de lengterichting (A) en de omtrek (B) aanwijzingen na-cel gedreven remodeling Klik hier om een grotere versie van deze figuur te bekijken.

Figuur 10:. Metabole activiteit van SMC binnen de collageengels Metingen van glucose verbruik en lactaat productie snelheid werden uitgevoerd met het bloed gas analyzer om de 2 dagen na het kweekmedium veranderen. Vers kweekmedium werd gebruikt als basisniveau voor glucose en lactaat metingen concentraties.

Figuur 11: Lumen endothelialisatie Histologische beelden van de radiale dwarsdoorsneden van buisvormige constructies.. Masson kleuring Trichome buisvormige constructen statisch gekweekt gedurende 1 week (A) en 2 weken (B). H & E kleuring van een buisvormige constructie (C).
| Tijd | Dikte (mm) | Verdichting (%) |
| 0 hr | 4.83 ± 0.02 | 0 ± 0 |
| 2 hr | 4.26 ± 0.02 | 12 ± 0 |
| 4 hr | 4.21 ± 0.03 | 13 ± 1 |
| 6 hr | 4,06 ± 0,10 | 16 ± 2 |
| 12 hr | 3.16 ± 0.07 | 35 ± 1 |
| 1 dag | 2,08 ± 0,11 | 57 ± 2 |
| 1 week | 0,68 ± 0,07 | 86 ± 1 |
| 2 weken | 0.36 ± 0.00 | 93 ± 0 |
Tabel 1: Snelle verdichten van construct diameter tijdens de statische rijping wanddikte van de constructen en de verdichting als functie van de tijd van statische kweek.. Verdichting werd gemeten door de uitwendige diameter van het buisvormige constructen met een aftastende laser interferometer (Series 183B, LaserMike 136). Na 24 uur werd de constructen samengeperst tot 57% ± 2% van de gevormde dimensies. De gegevens worden uitgedrukt als gemiddelde ± SD (n = 3). De aanwezigheid en de activiteit van levende gladde spiercellen was alleen verantwoordelijk voor dergelijke wezenlijke veranderingen.
Supplemental Video 1:. Het oogsten van de niet-vernieuwde buisvormige collageengels Klik hier om deze video te bekijken.
Aanvullende Video 2:. Cells-driven verdichting van buisvormige collageengels Klik hier om deze video te bekijken.
Aanvullende Video 3:. Manipulatie van de niet-vernieuwde buisvormige collageengels Klik hier om deze video te bekijken.
Aanvullende Video 4:. Manipulatie van de cellen-vernieuwde buisvormige collageengels Klik hier om th bekijkenis video.
Aanvullende Video 5:. Longitudinal vermoeidheid-test (30%) op cellen-gerenoveerd buisvormige collageengels Klik hier om deze video te bekijken.
Aanvullende Video 6:. Omtrekafname vermoeidheid-test (30%) op cellen-gerenoveerd buisvormige collageengels Klik hier om deze video te bekijken.