公式発表:幹細胞生物学的3Dプリント血管がアカゲザルに移植に成功

公式発表:幹細胞生物学的3Dプリント血管がアカゲザルに移植に成功
特記事項:Blue Light Inno 3Dプリント幹細胞を血管の成分に対応する組織に分化させる実験の生物学的作用プロセスとそれに関連する結果の重要性の説明は、やや誇張されている可能性があり、暗示される医学的副作用の一部については言及されていません。リスクにご注意ください。
アンタークティックベアは、幹細胞バイオインク技術で構築された世界初の3Dバイオプリント血管が、血管再生を達成するためにアカゲザルに移植されることに成功し、この最新技術が中国で生まれたことを知りました。これは、世界中の約18億人の心血管疾患患者にとって朗報となります。

△ 記者会見会場


2016年12月11日、成都で本翔科技の公式発表会が開催されました。四川省バイオ添加剤製造産業技術研究所、四川省ブルーレイ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、康宇建教授が、彼のチームが取り組んでいる人工血管内皮化を促進する3Dバイオプリンティングの研究開発プロジェクトで達成された大きな進歩を世界に発表しました。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。
>> 3Dバイオプリント血管をアカゲザルに移植
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。

△アカゲザルに移植する準備が整った3Dバイオプリント血管

△アカゲザルの手術部位に埋め込まれた3Dバイオプリント血管

△3Dバイオプリント血管の製造、移植、除去検査プロセス

>> アカゲザルにおける移植血管の再生
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体内に移植する実験を完了しており、実験動物の術後生存率は100%でした。手術後、移植された血管は機能観察のために摘出された。2016年12月1日現在、実験動物に移植された血管の構造的・機能的一貫性は、1日以内の即時観察から最長104日間の継続観察までの範囲であった。実験期間中、すべての実験動物の脂肪由来間葉系幹細胞は、3Dバイオプリント血管の移植後、内皮細胞や平滑筋細胞などの血管組織に整然と分化していた。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と一致し、実験動物の生理学的指標に異常は見られなかった

△術後の画像では、3Dバイオプリントされた血管がアカゲザル自身の腹部大動脈と完全に一体化していることが示された。

△ 実験後の正常血管組織(点線内の領域)と3Dバイオプリント血管組織の比較:ヘマトキシリン・エオシン染色(HE):血管組織の形態構造を観察;CD31:血管内皮細胞を観察;α-SMA:血管平滑筋細胞を観察;シリウスレッド染色(シリウスレッド):血管コラーゲンを観察
>> 人類の健康に一歩近づく3Dバイオプリント血管の生体内実験の成功により、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が解決され、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ります。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。
3Dバイオプリンティング、血管

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