$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
Инженерия васкуляризированных тканей является одной из основных задач тканевой инженерии20. Современные методы создания инженерной сосудистой ткани сосредоточены на создании самособранного микроциркуляторного русла 21,22,23 или изготовлении мезомасштабных сосудистых каркасов24,25, а не на воссоздании системы иерархической сосудистой системы, которая может быть перфузирована сразу и непосредственно после имплантации26 . В этой работе мы описываем протокол, который использует две модальности 3D-печати для создания иерархической сети сосудов, состоящей из микромасштабных и мезомасштабных сосудов. Протокол сочетает в себе 3D-биопечатную, самособранную микрососудистую сеть с мезомасштабным сосудистым каркасом, достигая имплантируемого, васкуляризированного лоскута. Кроме того, в этой статье представлен протокол для непосредственного анастомозирования этого лоскута в бедренную артерию крысы.
3D-биопечать приобрела интерес в последние годы из-за ее универсальности по сравнению с традиционными методами тканевой инженерии. Хотя этот протокол описывает генерацию микрососудистой сети в биочерниле rhCollMA, используемые методы могут быть применены с небольшими изменениями ко многим другим биочерням из множества изученных и новых биочернил и поддерживающих ванн27,28. Мы решили использовать rhCollMA в качестве биочернила из-за обилия коллагена типа I в ECM человека, обеспечивая подходящую среду для прикрепления клеток. Кроме того, он производится рекомбинантно в растениях и дополнительно модифицируется метакрилатными группами, что позволяет проводить фотополимеризацию и образование стабильных 3D гидрогелей29,30. Фотокроссылка была достигнута путем добавления фотоинициатора LAP, который, как было показано, не токсичен и активируется воздействием синего света 405 нм, уменьшая возможную фототоксичность ультрафиолетового света. Однако использование светочувствительных биочернил требует использования фенольной питательной среды без красного цвета для приготовления биочернила и поддерживающего материала. Кроме того, протокол описывает использование желатинового опорного материала, который обеспечивает высокоточную экструзию биочернил, таких как rhCollMA. Таким образом, крайне важно обеспечить использование холодной среды во время ее приготовления и охлаждения принтера. Чрезмерный нагрев может произойти из-за источника света, используемого для сшивания, или от повышенных температур окружающей среды.
Биопринтер на основе экструзии был использован здесь для создания биопечатной микрососудистой сети, и в настоящее время существует много коммерчески доступных биопринтеров, которые могут генерировать подобные конструкции. Кроме того, предложенные методы могут быть легко модифицированы и применены для изучения различных геометрий, размеров и закономерностей заполнения. В этой работе был выбран прямолинейный рисунок заполнения для создания взаимосвязанных пор, и его можно напечатать относительно быстро с высокой точностью.
Пузырьки воздуха создают значительную проблему в экструзионной биопечати, особенно внутри вспомогательных материалов. Поэтому крайне важно свести к минимуму наличие и образование этих пузырьков за счет использования пипеток с положительным смещением для переноса опорного материала, приготовления биочернило-клеточной суспензии и переноса их на картриджи.
В этой работе эндотелиальные клетки, полученные из жировой ткани человека, и стволовые клетки пульпы зубов использовались в качестве поддерживающих клеток из-за их относительно легкой изоляции от пациентов. Кроме того, была выбрана общая концентрация клеток 8 х 106 клеток/мл, поскольку было показано, что эта концентрация создает наиболее развитые сосудистые сети16. Хотя этот протокол может быть использован для создания микроциркуляторного русла с использованием различных типов клеток и источников, а также различных биочернил, калибровка концентрации клеток должна быть выполнена для установления наилучших условий для развития микрососудистой сети. Кроме того, тканеспецифические клетки (т.е. миобласты или остеобласты) могут быть включены в биочернило для достижения тканеспецифических васкуляризированных лоскутов.
Форма для пористого сосудистого каркаса была изготовлена с использованием 3D-печатного водорастворимого материала на коммерчески доступном экструзионном 3D-принтере. Это приводит к экономически эффективному методу, основанному на платформах быстрого прототипирования, так что многие различные геометрии и размеры сосудистых каркасов могут быть изучены и быстро проверены31. Тем не менее, ограничением этого метода является предел разрешения большинства 3D-принтеров32. Однако с быстро развивающейся отраслью, связанной с аддитивным производством, эти ограничения, как ожидается, со временем улучшатся. Использование органических растворителей для процесса изготовления является еще одним ограничением протокола, так как большинство органических растворителей токсичны для клеток, предотвращая возможность сочетания процедуры биопечати с процессом изготовления сосудистого каркаса.
Описанный способ посева просвета каркаса с использованием аспирации в отличие от выталкивания клеточной суспензии оказывает значительное влияние на локализацию засеянных клеток. Использование отрицательного давления позволяет проводить эндотелизацию внутреннего просвета каркаса при минимизации любого разлива клеточной суспензии через перфорации на стенкекаркаса 16.
Описанный «манжетный» способ для микрохирургических анастомозов может быть легко модифицирован и адаптирован к различным материалам или размерам сосудистых каркасов, а также к различным артериям и венам в широком масштабе животных моделей. Адаптация к протоколу будет включать в себя различные размеры полиимидных трубок и размеры швов. Этот метод не требует перфорации стенки каркаса, что может привести к развитию дефектов. Эта работа представляет собой протокол, который может быть расширен на многие приложения. Критические аспекты этого протокола, которые включают изготовление мезо- и микромасштабных сосудов и их сборку и имплантацию, представляют собой критические аспекты инженерных лоскутов как для реконструктивных применений, так и для сосудистых и других тканевых инженерных исследований.