Embarcações de sangue artificiais

9 02 2015

Pesquisadores da Universidade de Xangai criar camadas tri artificiais vasos sanguíneos pela primeira vez

Combinando técnicas de micro-impressão e electro-fiação, pesquisadores da Centro de engenharia da Universidade Xangai rápida fabricação desenvolveram um enxerto vascular, composto de três camadas, pela primeira vez. Este composto em camadas tri permitiu aos pesquisadores utilizam materiais separados que respectivamente possuir resistência mecânica e promovem o crescimento de novas células – um problema significativo para enxertos vasculares existentes que consistia em ter apenas uma camada simples ou dupla.

Enxertos vasculares são cirurgicamente a um vaso sanguíneo obstruído ou caso contrário insalubre para redirecionar permanentemente o fluxo de sangue, tal como na cirurgia de bypass coronário. Enxertos tradicionais trabalham pela redefinição dos navios existentes do corpo do próprio paciente ou de um doador adequado. No entanto, Estas fontes são muitas vezes insuficientes para as necessidades do paciente devido a oferta limitada no corpo do paciente, e pode ser afligido pelas mesmas condições subjacentes que determinam o enxerto em primeiro lugar. Em conformidade, Tem havido uma grande quantidade de pesquisas para o desenvolvimento de vasos sintéticos que podem imitar os naturais, permitindo que novas células a crescer em torno deles e então degradar fora, criando novos navios.

“Os enxertos vasculares compostos poderiam ser melhores candidatos para o reparo dos vasos sanguíneos,” disse Yuanyuan Liu, professor associado do centro de engenharia de fabricação rápida. Equipe de Liu tinha trabalhado anteriormente com o osso andaimes, que são usados para reparar defeitos ósseos, antes de virar a sua atenção para as doenças cardiovasculares, e, portanto, enxertos vasculares. Eles descrevem sua pesquisa atual no jornal AIP avanços, da editora AIP.

Como uma regra, aluguel andaimes precisam imitar a vasculatura natural de seu tecido-alvo, tanto quanto possível. Para substitutos de vaso sanguíneo, Esse mimetismo estrutural pode ser fabricado por eletrofiação, um processo que usa uma carga elétrica para desenhar entradas líquidas – aqui uma mistura de quitosana e álcool polivinílico – em fibras incrivelmente bem. Eletrofiação também permite uma alta proporção de superfície e o volume de nanofibras, proporcionando um espaço amplo para células hospedeiras crescer e se conectar. Todos esses componentes naturalmente degradam dentro de seis meses a um ano, deixando para trás um novo, dos vasos sanguíneos intactos.

 

A estrutura resultante, no entanto, Não é muito rígida – a mosca na sopa para muitos modelos anteriores. Para compensar esta, os pesquisadores concebido um modelo de três camadas, em que a mistura foi electrospun em ambos os lados de uma camada média microimprinted de poli-p-dioxanone, um polímero biodegradável, comumente usado em aplicações biomédicas. As extremidades do lençol foram então dobradas e anexadas para fazer um vaso de tubo.

Liu e sua equipe então semearam o andaime com células de fibroblastos de rato, que são candidatos ideais por causa de sua facilidade de cultivo e a taxa de crescimento rápido, para testar a eficácia do cadafalso na promoção da integração e expansão celular. Os pesquisadores descobriram que as células nestes andaimes compostos se proliferaram rapidamente, provavelmente devido os grupos aminoácidos e hidroxila funcionais, introduzidos pela quitosana.

Enquanto muitos restos de trabalho antes da perspectiva de testes em humanos, Liu e seu grupo estão otimistas sobre o futuro de suas pesquisas. Seu próximo projeto é testar os implantes em um modelo animal, para observar a eficácia da estrutura com células vasculares ao vivo.

 

Por John Arnst

 

Título do artigo: Enxertos compostos reparação Vascular através de Microimpressão e eletrofiação

 

Aip.org [en línea] Melville, NYC (ESTADOAIP.orgS DA AMÉRICA): aip.org, 09 de febrero de 2015 [Ref. 03 de febrero de 2015] Disponible en Internet:http://www.AIP.org/Publishing/Journal-Highlights/artificial-Blood-Vessels


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