每10分钟,澳大利亚有人心脏病发作。这会让他们留下受损的心肌,并可能导致心力衰竭。我们发现,我们可以将干细胞,从血液或皮肤,转化为跳动的心脏细胞。
然后,如果我们把这些重新编程的细胞,通过我们的3D生物打印机,使用生物墨水,我们相信,我们可以使心脏补丁与细胞匹配人自己的细胞。一只深度麻醉的老鼠,使用氯胺酮西拉辛,使用20量程导管插管。跟踪器插管后,将小心地将鼠标放在加热垫上,然后连接到呼吸机,该呼吸机会根据鼠标重量自动设置目标音量。
在使用2%等值氟化物的浅麻醉下,小鼠只是用碘和乙醇清洁。进行左横向胸腔切除术以暴露心脏。缩回器放置在第三个肋和第四根肋之间。
佩里卡被小心切开。在显微镜下识别的 LAD。对于 LAD 结扎步骤,避免缝合线穿过 LAD 非常重要。
因此,一个加强的3.06丝缝合片被放置在心脏上,如图所示,运行在同一方向,只是在LAD的顶部。使用 7.06 丝缝合线,LAD 是隔离的,永久连接。这允许心脏的灼伤,这是接受心脏病发作。
这将导致改造,左心室将随着时间的推移而失效。实验室使用 3D 生物打印机生成 3D 生物打印心脏贴片。这允许一层一层地沉积心脏细胞,使用细胞和水凝胶的组合。
你可以看到一个浮动在此视频,现在在这个图像。这里是补丁外观的图像,当由荧光光显微镜在六井板的井图像。该补丁已经沾上了霍奇斯特细胞核的污渍,这个蓝色的污渍也突出了自荧光水凝胶。
这是一个完整的algenate明胶贴片,适合移植,类似于视频中显示的。使用我们的方法,大多数补丁在培养中开始在 14 到 28 天之间分解,如此图像中所示的另一个修补程序已经瓦解。我们发现,移植贴片的最佳时间是在生物打印后的第7天至第14天之间。
这是当含有心脏细胞的补丁开始跳动,显示组织成熟的程度,但在补丁开始分解之前。补丁被带到手术室,慢慢地,小心地放在心脏的一部分鼠标。仔细也移动到推断区域。
回缩器被慢慢拆下。最后,使用6.0丙烯缝合线将第三和第四根肋骨合上。与肌肉一起,肋骨关闭,然后关闭皮肤。
闭胸后,给小鼠注射安提丹和氟化。慢慢地,鼠标将恢复独立的呼吸活动,并将响应手趾捏。老鼠受到密切监视,一旦从麻醉剂中醒来,它被放置在自己的笼子里。
此图显示,与采用的区域,其中生物打印补丁将坐在鼠标心脏的顶部。总之,我们已经表明,3D生物打印的algenate明胶贴片可以通过我们的方法移植到心肌梗塞的小鼠模型中。在生物印刷阶段,阿尔根酸明胶水凝胶由于其流变特性具有优异的可打印性,允许挤出而不损害细胞,但也有生物力学强度,以保留其结构后3D生物打印,并在移植期间。
我们的方法可能广泛可行,也适合测试多组3D生物打印补丁。例如,具有不同的蜂窝内容。