導(dǎo)讀:風(fēng)濕熱可能會損害兒童的心臟瓣膜,導(dǎo)致風(fēng)濕性心臟病、中風(fēng)和心力衰竭。如今,通過手術(shù)修復(fù)心臟瓣膜是可能的,但如果患者是身體仍在生長的兒童,問題就變得十分困難。有時,需要進行多次侵入性手術(shù)才能用更大的瓣膜進行替換,而生產(chǎn)人造心臟瓣膜的過程成本高昂且漫長。為了解決上述問題,來自哈佛大學(xué)的研究人員正在努力通過3D打印技術(shù)合成心臟瓣膜,該瓣膜能夠與年輕患者一起生長,從而消除額外的手術(shù)。
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2023-7-3 22:04 上傳
2023年7月,南極熊獲悉,哈佛研究團隊正在致力于創(chuàng)造這種革命性的兒童心臟瓣膜,稱為 FibraValve,可以在短短 10 分鐘內(nèi)通過稱為 PLCL 的聚己內(nèi)酯 (PCL) 和聚乳酸 (PLA) 的材料進行組合,使用聚焦旋轉(zhuǎn)噴射紡絲 (FRJS)的新方法進行 3D 打印,該技術(shù)允許將結(jié)構(gòu)定制至納米級。
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2023-7-3 22:04 上傳
研究人員在研究中寫道:“不幸的是,目前的心臟瓣膜置換術(shù)并不能與孩子一起成長,因此需要在兒科患者的一生中重復(fù)進行高風(fēng)險手術(shù)。FibraValves 采用可生物降解的聚合物纖維制造,允許患者的細胞附著和重塑植入的支架,最終構(gòu)建一個可以與孩子一起成長并終生生活的原生瓣膜!
研究主任Parker 和 Hoerstrup 近十年來一直致力于開發(fā)活的、生長的心臟瓣膜,并于 2017 年生產(chǎn)了他們的第一個合成心臟瓣膜 JetValve。這是使用早期版本的 FRJS 制造的,其中生物相容性合成聚合物通過噴嘴并紡成長納米纖維,這些纖維收集在閥門形狀的心軸上,以快速生產(chǎn)生物相容性閥門。兩人成功地將他們的 JetValve 植入了綿羊的心臟,該心臟能夠在那里正常工作并聚集活細胞再生新組織,但這仍有改進的空間。
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對于新的 FibraValve,研究團隊設(shè)計了一個閥形框架,使用 FRJS 的同時添加了空氣噴射流,使框架充滿液體聚合物。這可以輕松調(diào)整最終形狀,并提高纖維沉積到心軸上的速率,最終得到了一種合成的3D打印結(jié)構(gòu),具有網(wǎng)狀納米纖維網(wǎng)絡(luò),可以讓細胞滲透和生長。
該研究的資深作者、哈佛大學(xué)生物工程教授 Parker解釋道: “細胞在納米尺度上運作,3D 打印無法達到這個水平,但集中旋轉(zhuǎn)噴射紡絲可以在其中放置納米尺度的空間結(jié)構(gòu)。這樣,當(dāng)細胞進入支架時,它們感覺就像在心臟瓣膜中,而不是合成支架中!
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△FibraValve 由聚合物纖維長絲組成,復(fù)制了人類心臟瓣膜的物理特性,并且具有足夠的多孔性,可以讓細胞滲透并用活組織替換支架。
此外,該團隊定制的 PLCL 聚合物材料不僅可以改善 FibraValve 進入體內(nèi)后活細胞的滲透,而且還可以生物降解。FibraValve 比其前身更具彈性,還允許細胞在整個支架上更均勻地分布。該團隊還優(yōu)化了瓣膜內(nèi)部“小葉”的形狀,以減少通過瓣膜漏回的血液量。通過所有這些改進,F(xiàn)ibraValve 可以實現(xiàn)自我重塑,對于心臟仍在生長的兒童心臟瓣膜疾病患者非常有用。
Parker說:“這項研究說明了 FibraValves 作為患有瓣膜疾病的兒童的解決方案的潛力,我們的目標是讓患者的原生細胞使用該設(shè)備作為藍圖來再生自己的活瓣膜組織,但 FRJS 也有潛力作為未來制造其他醫(yī)療設(shè)備的平臺!
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2023-7-3 22:04 上傳
△聚合物和聚焦空氣射流被迫通過紡絲裝置,聚合物纖維聚集在閥形心軸上形成 FibraValve。
蘇黎世的 Hoerstrup 團隊將 3D 打印的 FibraValve 植入活羊的心臟中,它立即開始發(fā)揮作用,小葉打開和關(guān)閉,以實現(xiàn)每次心跳時血流的調(diào)節(jié)。一小時后,研究人員觀察到稱為纖維蛋白的蛋白質(zhì)沉積在瓣膜外部,紅細胞和白細胞滲透到其多孔支架中,沒有發(fā)現(xiàn)副作用、血栓形成或任何其他問題的跡象,F(xiàn)在,該團隊期待在長期動物測試中評估 FibraValve 的性能和再生能力。Hoerstrup 說:“從臨床角度來看,F(xiàn)ibraValve 的這些首次 體內(nèi)結(jié)果很有希望,并激勵我們啟動進一步的臨床前評估!
研究人員相信,他們的 3D 打印心臟瓣膜置換方法最終可能會帶來更多定制化的植入式醫(yī)療設(shè)備,例如血管、其他瓣膜和心臟補片。
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