3Dバイオプリント血管の生体内テストに成功し、初めて印刷プロセス全体が明らかになった。

3Dバイオプリント血管の生体内テストに成功し、初めて印刷プロセス全体が明らかになった。
2016年12月11日、康宇建教授は四川省生物添加物製造産業技術研究所、四川藍光イノバイオテクノロジー株式会社、四川大学華西病院再生医療研究センターを代表して、同教授チームが取り組んでいる人工血管内皮化を促進するための3Dバイオプリンティングの研究開発プロジェクトにおける大きな進歩を世界に発表しました。幹細胞バイオインク技術に基づいて構築された世界初の3Dバイオプリント血管がアカゲザルに移植され、血管再生が達成されました。
南極のクマに関する以前の報告:ビデオ:CCTVニュースは、血液を輸送するためにサルに埋め込まれた生物学的3Dプリント血管を公開し、クマは驚愕しました。私の国のブルーライトイノ生物学的3Dプリント血管は30匹のサルに使用されました


△血管プリントの全工程




この成果は幹細胞技術の臨床応用における画期的な成果です。康宇建教授は技術会議で、研究チームがアカゲザルから採取した脂肪由来間葉系幹細胞を使って3Dバイオプリンティングインクを調製し、独自に開発した3D生物血管プリンティング装置を使用して生物学的に活性な人工血管を構築し、それをアカゲザルの腹部大動脈の一部と置き換えたと紹介した。


2016年12月1日現在、Blueray Innoは30匹のアカゲザルに3Dバイオプリント血管を移植する生体内実験を完了しており、手術後の実験動物の生存率は100%です。

手術後、移植血管は機能観察のために摘出され、2016年12月1日現在、実験動物における移植血管の構造的・機能的整合性が、1日という短期間での即時観察から104日間という長期間の継続観察まで観察されました。実験期間中、3Dバイオプリント血管を移植した後、すべての実験動物の脂肪間葉系幹細胞は、内皮細胞や平滑筋細胞などの血管組織に整然と分化しました。3Dバイオプリント血管の再生が完了した後、その構造と機能は実験動物自身の血管の構造と機能と一致し、実験動物の生理学的指標に異常は見つかりませんでした。



3Dバイオプリント血管の生体内実験の成功は、半世紀にわたって臨床診療を悩ませてきた人工血管内皮化の問題を解決し、世界中の約18億人の心血管疾患患者に朗報をもたらすことになる。同時に、生体内実験により、脂肪間葉系幹細胞は血管組織に必要なさまざまな細胞に分化できないという認識が打ち破られました。この技術の核となるコンセプトは、幹細胞を改変することなく幹細胞性を維持し、身体の自律的な再生能力を動員することで自己制御的な組織再生と機能回復を実現することです。これは、幹細胞の研究と応用の過程における幹細胞の人工的な誘導と分化に関する現在の理解に対する根本的かつ大きな課題です。

最後に、カン・ユジアン教授は、幹細胞応用技術におけるこの画期的な進歩は、3Dバイオプリンティング技術の世界的な臨床応用の始まりを示し、幹細胞を使用して組織を製造し、臓器を修復する再生医療の新しい時代をもたらすだろうと明らかにした。





四川大学華西病院応用技術株式会社研究員

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