科学者はコラーゲンと牛の骨を使って3Dバイオプリンティングを進歩させる

科学者はコラーゲンと牛の骨を使って3Dバイオプリンティングを進歩させる
出典: 未知の大陸

リー・チン博士と科学者チームは最近、骨代替物として使用される3Dバイオプリントスキャフォールドにおけるハイドロキシアパタイトとコラーゲンの適合性を調査する研究を完了したと理解されている。 3D プリンティングは、生体適合性材料と生体組織を操作して細胞骨の成長を刺激するために必要な有機形状にすることができるため、骨の損傷や欠損を修復する未来です。骨は多孔質であり、3D プリンティングはこの多孔性を再現できます。リー氏と研究チームは、歯のエナメル質と骨の無機物の大部分を構成する鉱物であるハイドロキシアパタイト(HA)の2種類を研究した。

バイオクロットハイブリッドスキャフォールド - 3Dプリントされたスマート構造ナノハイドロキシアパタイト(nHA)と脱タンパク質化牛骨(DBB)をそれぞれコラーゲン(CoL)と混合し、EnvisionTEC 3Dバイオプロッター(低温および高温バイオプリンティングを実行できるドイツの高度な3Dバイオプリンティング技術)を使用して3Dプリント用に2つのバイオインクを作成しました。研究者らは、各配合を用いて海綿骨(スポンジ状骨)をシミュレートする多孔質構造を3Dプリンティングで印刷し、その後、X線光電子分光法(XPS)、X線粉末回折法(XRD)、フーリエ変換赤外分光法(FTIR)を含む一連の材料特性分析を実施しました。走査型電子顕微鏡(SEM)により、「HA結晶とスキャフォールドの表面形態が異なっており、これがスキャフォールドの内部の多孔質構造に影響を与える主な要因である可能性がある」ことが明らかになりました。「骨の多孔度を一致させることは非常に重要です。多孔度によって骨に柔軟性と強度が与えられ、同時に栄養素が骨全体に分散されるためです。」


3D-バイオプロッター システム: コンピュータ支援組織工学用の生体材料を処理するための多目的ラピッド プロトタイピング ツールです。このツールは、患者のコンピューター断層撮影 (CT) データの 3 次元コンピューター支援設計 (CAD) に基づいて、設計された外部形状と開いた内部構造を持つ物理的な 3 次元スキャフォールドを形成します。ヤング率 (剛性) の測定値は、nHA/Ao グループで 7.9 ± 0.3 MPa と最も高く、nHA/Ao グループでは 4.5 ± 0.7 MPa、Ao グループでは 3.5 ± 0.4 MPa でした。免疫蛍光染色により、2 つの複合足場が細胞増殖に対して同様の支持効果を持つことが示されました。リアルタイムポリメラーゼ連鎖反応(RT-PCR)により、骨形成関連遺伝子の発現は正常であることが示されました。 「研究者らは、バイオマーカー標識3Dスキャフォールド上で培養されたhBMSC(ヒト骨髄間質細胞)の骨形成と細胞外マトリックス形成が強化されることを実証し、表面の生体適合性を確認した。」


関心領域に向けたヒト間葉系幹細胞の抗体標識。 Liらは、DAPI(青、細胞核)、FITC-ファロイジン(赤、F-アクチンまたは細胞骨格)、ビンキュリン(緑、膜細胞骨格タンパク質)を使用しました。
総合すると、彼らの結果は、「nHA/CoL または DBB/CoL で構成された 3D バイオプリント スキャフォールドの物理化学的および生物学的特性は、多孔質のカスタマイズされた骨代替物として使用するのに非常に適している。3D プリント スキャフォールドは、将来の臨床応用の有望な候補となるだろう」ということを示しています。3D プリントされた骨と結合組織の研究は現在も進行中であるため、この新しいデータはこの分野の進歩に大きく貢献するでしょう。 ”


出典: 未知の大陸

科学、科学者、科学者、コラーゲンの使用

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