РАСПЛАСТЫВАНИЕ ТКАНЕВЫХ СФЕРОИДОВ, СФОРМИРОВАННЫХ ИЗ ПЕРВИЧНЫХ ФИБРОБЛАСТОВ ЧЕЛОВЕКА, НА ПОВЕРХНОСТИ МИКРОВОЛОКНИСТОГО ЭЛЕКТРОСПИННИНГОВОГО ПОЛИУРЕТАНОВОГО МАТРИКСА (сканирующее электронно-микроскопическое исследование)



Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Тканевые сфероиды, сформированные из первичных фибробластов человека с использованием неадгезивных агарозных форм, были размещены с помощью трехмерного биопринтера на поверхности микроволокнистого полиуретанового матрикса, полученного методом электроспиннинга. Было показано, что тканевые сфероиды прикрепляются к поверхности матрикса в течение нескольких часов и далее постепенно распластываются в течение нескольких суток, что свидетельствует о высокой степени биосовместимости электроспиннингового микроволокнистого полиуретанового матрикса. Фибробласты человека при этом используют отростки ведущего края клетки для начального этапа прикрепления к микроволокнам матрикса. Тканевые конструкции, образующиеся при распластывании тканевых сфероидов на биосовместимом электроспиннинговом микроволокнистом полиуретановом матриксе, являются перспективной технологической платформой для разработки новых методов биофабрикации и трехмерной биопечати.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

Елизавета Валерьевна Кудан

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Давид Сена Перейра Фредерико

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Владислав Александрович Парфенов

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Владимир Александрович Касьянов

Рижский технический университет; Рижский университет им. П. Страдиньша

Email: kasyanov@latnet.lv
лаборатория биомеханики; лаборатория биомеханики LV-1658, Латвия, г. Рига, ул. Кальку, 1

Юсеф Джоржевич Хесуани

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Елена Анатольевна Буланова

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Владимир Александрович Миронов

3Д Биопринтинг Солюшенс

Лаборатория биотехнологических исследований

Список литературы

  1. Beachley V., Kasyanov V., Nagy-Mehesz A. et al. The fusion of tissue spheroids attached to pre-stretched electrospun polyurethane scaffolds // J. Tissue Eng. 2014. Vol. 5. P. 8-15.
  2. Chua K. N., Lim W. S., Zhang P. et al. Stable immobilization of rat hepatocyte spheroids on galactosylated nanofiber scaffold // Biomaterials. 2005. Vol. 26. P. 2537-2547.
  3. Foty R. A., Pfleger C. M., Forgacs G., Steinberg M. S. Surface tensions of embryonic tissues predict their mutual envelopment behavior // Development. 1996. Vol. 122. P. 1611-1620.
  4. Huang G. S., Tseng C. S., Linju Y. B. et al. Solid freeform-fabricated scaffolds designed to carry multicellular mesenchymal stem cell spheroids for cartilage regeneration // Eur. Cell Mater. 2013. Vol. 26. P. 179-194.
  5. Jakab K., Neagu A., Mironov V. et al. Engineering biological struc tures of prescribed shape using self-assembling multicellular systems // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2004. Vol. 101. P. 2864- 2869.
  6. Lee H. J., Lee S. J., Uthaman S. et al. Biomedical applications of magnetically functionalized organic/inorganic hybrid nanofibers // Int. J. Mol. Sci. 2015. Vol. 16. P. 13661-13677.
  7. Mironov V., Kasyanov V., Markwald R. R. Nanotechnology in vascular tissue engineering: from nanoscaffolding towards rapid vessel biofabrication // Trends Biotechnol. 2008. Vol. 26. P. 338- 344.
  8. Mironov V., Visconti R. P., Kasyanov V. et al. Organ printing: tissue spheroids as building blocks // Biomaterials. 2009. Vol. 30. P. 2164-2174.
  9. Nakayama K. In Vitro Biofabrication of Tissues and Organs. In Biofabrication: Micro- and Nanofabrication Printing Patterning and Assemblies. Amsterdam: Elsevier, 2013.
  10. Pérez-Pomares J. M., Foty R. A. Tissue fusion and cell sorting in embryonic development and disease: biomedical implications // Bioessays. 2006. Vol. 28. P. 809-821.
  11. Pham Q. P., Sharma U., Mikos A. G. Electrospinning of polymeric nanofibers for tissue engineering applications: a review // Tissue Eng. 2006. Vol. 12. P. 1197-1211.
  12. Ryan P.L., Foty R. A., Kohn J., Steinberg M. S. Tissue spreading on implantable substrates is a competitive outcome of cell-cell vs. cell-substratum adhesivity // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2001. Vol. 98. P. 4323-4327.
  13. Schon B. S., Schrobback K., van der Ven M. et al. Validation of a high-throughput microtissue fabrication process for 3D assembly of tissue engineered cartilage constructs // Cell Tis. Res. 2012. Vol. 3. P. 245-249.
  14. Whatley B. R., Li X., Zhang N., Wen X. Magnetic-directed pat ter ning of cell spheroids // J. Biomed. Mater. Res. A. 2014. Vol. 102. P. 1537-1547.
  15. Xia L., Sakban R. B., Qu Y. et al. Tethered spheroids as an in vitro hepatocyte model for drug safety screening // Biomaterials. 2012. Vol. 33. P. 2165-2176.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML

© Эко-Вектор, 2015



СМИ зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации СМИ: № 0110212 от 08.02.1993.

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах