來源:EngineeringForLife
近期,來自Swiss Federal Institute of Technology in Zurich的Ralph Müller團(tuán)隊(duì)在Acta Biomaterialia 上發(fā)表了題為“3D Bioprinting of Graphene Oxide-Incorporated Cell-laden Bone Mimicking Scaffolds for Promoting Scaffold Fidelity, Osteogenic Differentiation and Mineralization”的文章。該研究開發(fā)了一種氧化石墨烯(GO)/海藻酸鹽/明膠復(fù)合生物墨水,并用其負(fù)載人類間充質(zhì)干細(xì)胞(hMSCs)進(jìn)行三維仿骨支架的打印。通過對4組不同濃度的氧化石墨烯(GO)水凝膠進(jìn)行對比實(shí)驗(yàn),證明了骨組織模型在組織工程應(yīng)用中的潛力。
首先,研究人員通過對復(fù)合溶液(GO/海藻酸鈉/明膠)進(jìn)行光學(xué)顯微鏡分析,來觀察GO在水凝膠溶液中的分散性。隨后對不同GO含量的水凝膠進(jìn)行了彈性和粘度的流變學(xué)測試,從而確定生物墨水的可打印性(圖1)。
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2021-6-28 15:42 上傳
圖1 GO相關(guān)表征及流變學(xué)特性
其次,研究人員通過分析支架的外觀形態(tài)(圖2)和第1天、第7天和第42天的壓縮模量的變化(圖3),研究了GO復(fù)合支架的打印保真度和力學(xué)性能。
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圖2 生物3D打印無細(xì)胞的GO復(fù)合支架的形態(tài)評估
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圖3 生物3D打印載細(xì)胞的GO復(fù)合支架的力學(xué)性能評估
為研究打印支架中GO的存在是否影響細(xì)胞與材料的相互作用,研究人員通過分析短期和長期培養(yǎng)的hMSCs的細(xì)胞活性來判斷其生存能力(圖4),通過對含有不同濃度GO的水凝膠進(jìn)行對照實(shí)驗(yàn)來評價(jià)GO的細(xì)胞毒性。
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圖4 hMSC的細(xì)胞活性分析
隨后,研究人員針對不同GO濃度對礦物形成和支架保真度的影響進(jìn)行了研究(圖5、圖6)。并通過使用茜素紅S和H&E對三維細(xì)胞支架的ECM礦化和細(xì)胞形態(tài)進(jìn)行了評估。結(jié)果表明GO的摻入改變了藻酸鹽/明膠支架的粗糙度和細(xì)胞粘附性能,從而使其中的細(xì)胞具有更多的應(yīng)力纖維(圖7)。
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圖5 從生物3D打印到CT評估全流程示意圖
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圖6 對不同時(shí)間點(diǎn)的支架進(jìn)行CT圖像掃描
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圖7 茜素紅S和H&E染色結(jié)果
綜上所述,研究人員利用生物3D打印技術(shù)成功制備了負(fù)載細(xì)胞的GO/海藻酸鹽/明膠復(fù)合仿骨支架。通過CT掃描和組織學(xué)染色證實(shí)了摻入GO可增加支架中礦物質(zhì)的形成,證明了生物3D打印礦化缺陷支架可被用于體外骨模型、化合物篩選或毒性測試,從而減少相關(guān)實(shí)驗(yàn)對動物的使用。
參考文獻(xiàn)
JianhuaZhang, Hande Eyisoylu, Xiao-HuaQin, Marina Rubert, Ralph Müller. 3D bioprinting of graphene oxide-incorporated cell-laden bone mimicking scaffolds for promoting scaffold fidelity, osteogenic differentiation and mineralization. Acta Biomaterialia. (https://doi.org/10.1016/j.actbio.2020.12.026)
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