【摘 要】
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器官移植是拯救器官衰竭类病人的非常具有前景性的策略。然而,目前的医院里可用的移植器官却一直处于极度紧缺状态,主要是因为来源单一且主要来自于器官捐献,器官短缺是目前临床上非常难以解决的问题。三维(3D)生物打印,作为目前最具潜力的器官制造策略,提供了在患者衰竭器官模型的指导下打印多种细胞类型以及不同生物材料的能力。在三维(3D)生物打印中,成形结构的准确性、稳定性和机械性能对复杂器官的整体组成和内部
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器官移植是拯救器官衰竭类病人的非常具有前景性的策略。然而,目前的医院里可用的移植器官却一直处于极度紧缺状态,主要是因为来源单一且主要来自于器官捐献,器官短缺是目前临床上非常难以解决的问题。三维(3D)生物打印,作为目前最具潜力的器官制造策略,提供了在患者衰竭器官模型的指导下打印多种细胞类型以及不同生物材料的能力。在三维(3D)生物打印中,成形结构的准确性、稳定性和机械性能对复杂器官的整体组成和内部结构非常重要。在传统的3D生物打印中,明胶的低温凝胶化常用于构建复杂的组织和器官。然而,水溶胶过分依赖明胶的浓度,形成精度和稳定性有限。本研究利用琼脂糖在35-40℃的物理交联,提高了明胶在3D生物打印中的单一预凝胶化效果,分别在10℃和24℃两种温度下打印复合明胶-藻酸盐-琼脂糖水凝胶。经过深入研究,我们发现通过明胶和琼脂糖预凝胶化方法制备的3D打印结构比单一明胶预凝胶化的结构更加准确和稳定。表明该研究具有在未来器官制造领域广泛应用的潜力,形成的组织器官具有较高的结构精度和稳定性。同时,本研究还探讨了三维(3D)生物打印的不同参数对成形质量及细胞生存的影响,并在此基础上构建了性能更为优越的三叉型血管结构体,且该血管结构体已经具有一些人体血管的功能。
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