所提出的方法为三维(3D)支架(例如心脏瓣膜传单)中的仿生纤维结构工程提供了一种创新方法。3D打印的导电几何形状用于确定形状和尺寸。纤维取向和特性可针对每层单独调整。可以在一次设置中制造多个样品。
静电纺丝已成为心血管组织工程中广泛使用的技术,因为它提供了创建具有可调节性质的(微)纤维支架的可能性。这项研究的目的是使用导电3D打印收集器创建多层支架,模仿人类心脏瓣膜传单的建筑纤维特性。
主动脉瓣尖的模型是使用商业计算机辅助设计(CAD)软件创建的。导电聚乳酸用于制造3D打印的传单模板。这些尖点负片被集成到一个专门设计的旋转静电纺丝心轴中。将三层聚氨酯纺到收集器上,模仿人体心脏瓣膜的纤维取向。用扫描电子显微镜(SEM)评估表面和纤维结构。荧光染料的应用还允许多层纤维结构的微观可视化。进行拉伸测试以评估支架的生物力学特性。
以低预算在短时间内可以对静电纺丝钻机的基本部件进行3D打印。按照该协议创建的主动脉瓣尖是三层的,纤维直径为4.1±1.6μm。荧光显微镜揭示了具有不同排列的纤维的单个层,每层精确地达到所需的纤维配置。生产的脚手架显示出很高的拉伸强度,特别是沿着对准方向。不同收集器的打印文件可用作 补充文件 1、 补充文件 2、 补充文件 3、 补充文件 4 和 补充文件 5。
通过高度专业化的设置和工作流程方案,可以在多层上模拟具有复杂纤维结构的组织。直接在3D打印的收集器上旋转,在以较低的生产成本制造3D形状方面创造了相当大的灵活性。
心血管疾病是西方国家的主要死因 1.尽管在这一领域进行了广泛的研究,但据估计,退行性心脏瓣膜疾病的负担将在未来几年进一步增加2。手术或介入性心脏瓣膜置换术可作为治疗选择。在这一点上,机械和生物假体心脏瓣膜是可用的,两者都有各自的缺点。机械瓣膜是血栓形成的,需要终身抗凝治疗。虽然生物瓣膜不需要抗凝,但它们表现出缺乏重塑,钙化率高以及伴随的降解3。
组织工程心脏瓣膜可能能够通过将微纤维支架引入体内以允许 体内 重塑来解决这些缺点。可以使用各种方法,例如静电纺丝(ESP),脱细胞化,微成型,喷雾,浸涂和3D生物打印。可以选择这些方法来创建特定的属性,更便宜,更快捷,或者只是由于缺乏替代方案。方法和材料甚至可以组合在一起,创造出更复杂的结构4.例如,ESP一直是组织工程中创建支架的标准技术,允许组合不同的材料并调整纤维直径,纤维取向和孔隙率4。此外,各种后处理技术允许优化组织重塑,改善血液相容性,以及可调节的静电纺丝支架5,6,7的生物降解。
基本ESP使用静态或旋转收集器,其直接影响光纤对准度和获得的光纤直径8。由于制造限制,经典的ESP旋转收集器由旋转鼓,圆盘,电线或金属棒组成。3D打印的引入允许创建更个性化的收集器几何形状,不受传统制造技术的限制。这种个性化对于创建3D结构(如心脏瓣膜传单)特别有用。
人类心脏瓣膜传单的天然三层(纤维,海绵体,心室)结构是组织对它们在心脏周期中暴露的机械力和剪切应力的反应9,10。纤维板的纤维沿周向定向,而海绵层的纤维是随机排列的,而心室板的纤维是径向排列的。因此,提出了具有相应纤维取向的三层,以模拟组织工程支架中这些瓣膜的性质。
工作流程协议描述了一种使用3D打印和静电纺丝生产三层3D心脏瓣膜传单的创新方法。此外,还介绍了一个质量控制步骤,以确保每一层的纤维取向准确。
所描述的方案提出了(心血管)组织工程领域的两项创新:低成本制造用于静电纺丝的完全3D打印幻影,以及使用多功能收集器生产适应性强的多层心脏瓣膜传单。
最近,3D打印已成为生产实验室设备的宝贵工具,例如,生物反应器或制造和测试装置11,12。因此,可以在短时间内以负担得起的预算制造本研究中介绍的静电纺丝装置(表1)。这与之前通过使用3D打印低成本生产静电纺丝装置的发现一致13。
此外,据作者所知,这是第一次使用导电3D打印材料来创建心脏瓣膜传单的静电纺丝收集器。到目前为止,3D打印的收集器要么通过金属激光烧结14 制造,要么使用非导电聚合物打印和随后的后处理与导电涂层15。与这种新颖的方法相比,这些程序处于明显的劣势,因为它们更昂贵,需要更长的时间或需要更多的体力劳动。
静电纺丝取决于影响所创建纤维形态的众多变量。虽然市场上有不同的商业静电纺丝装置,但许多研究小组使用高度个性化的装置来满足他们的特定需求16.考虑到这一点,该协议中描述的值(电压,距离和转速)可能需要针对各个设置进行调整,并且应被视为起点而不是固定值。此外,已知环境参数可对静电纺丝结果17,18产生重大影响。因此,强烈建议在静电纺丝钻机内至少控制温度和湿度。在21至24°C的温度下,相对湿度在15-20%之间获得最佳的静电纺丝结果。 为了遵循该协议,以下设备至关重要:能够将重约300 g的除尘器加速至2,000 rpm的转速的电机,适用于1-3 mL / h的小体积流量的注射泵,以及能够±20 kV直流电(DC)的双极电源单元。
与先前的研究一致,可以通过荧光显微镜19可视化静电纺丝支架的纤维结构。可以成功地展示支架的多层结构,包括不同的纤维取向。特别是在处理多层或多种材料时,应将引入荧光染料视为严格质量控制的标准程序。它可以改善参数或工作流程协议更改后结果的视觉评估。不能推荐在支架中应用染料以进行 体内 或 体外 评估。这对于避免干扰已建立的分析方法非常重要。
模仿自然心脏瓣膜形态对于产生用作心脏瓣膜假体的组织工程复制品非常重要(图4B)。已经证明,特定的阀门几何形状对 体内 改造20具有很高的影响。在这种情况下,用于静电纺丝的传单几何形状的3D打印是有利的,因为迭代很容易和快速地实现。甚至可以想象个性化瓣膜几何形状的生产,并且可以随后开发心脏瓣膜异常的个性化和个性化3D模型,例如,用于教学目的。
进一步改善组织工程心脏瓣膜特性是当前研究工作的核心,因为几个研究小组致力于开发具有定义纤维取向的多层支架。Masoumi等人由模塑聚甘油癸二酸酯层和电纺聚己内酯(PCL)纤维毡21制备复合支架。因此,可以由两个定向的电纺层创建三层,由一片微加工的聚甘油癸二酸酯隔开。然而,与手头的脚手架相比,它们既不是3D形状,也没有充分模仿中间层(海绵体)。另一种生产生物启发组织工程心脏瓣膜的方法由Jana等人追求,22,23。他们成功地生产了带有定向纤维的三层支架,使用铝收集器进行基于PCL的静电纺丝。同样,这些脚手架也呈现出形态上的缺陷,因为它们只有2D外观,而最终的脚手架则由辐条渗透。
尽管该协议提供了有关如何生产3D三层心脏瓣膜传单的详细信息,但还需要几个步骤才能创建实际的心脏瓣膜假体。对于此处描述的小叶,建议使用直径为 24 mm 的支架。作为对所用支架的补充,传单可以提供额外的支撑结构进行缝合。为了获得最大的灵活性,此处显示的传单没有针对特定的支架设计进行个性化设置。这可以通过简单地使用CAD软件更改模板来完成。
虽然用于心脏瓣膜组织工程,但所提出的方法将很容易适用于骨科24,泌尿科25,耳鼻喉科26等的静电纺丝装置。通过实施其他3D打印收集器,可以生产复杂和/或个性化的3D结构。虽然集热器的材料发生了变化,但静电纺丝的原理保持完好无损27。因此,使用不同的聚合物在理论上是可能的,尽管可能需要调整静电纺丝参数。
总体而言,所提出的方案描述了一种制造多层心脏瓣膜传单的简单且经济高效的方法。3D打印的应用允许快速适应和修改收集器和刀片。这允许生产患者特定的假体,而无需复杂的制造工艺,例如金属收集器。在相同条件下,一次运行可以创建多个样本。因此,可以对样品进行材料破坏性测试,并具有(几乎)相同的样品以构建实际阀门的好处。在本研究中将打印文件作为 补充文件 包含在内,旨在支持多层心脏瓣膜支架的进步。这种新的静电纺丝技术对于再生医学的其他领域也具有很高的潜力,因为改良的收集器和其他3D打印的纺丝模板很容易实现。
The authors have nothing to disclose.
这项工作得到了血管医学临床科学家计划(PRIME)的支持,该计划由Deutsche Forschungsgemeinschaft(DFG,德国研究基金会)资助,项目编号为MA 2186/14-1。
BTC-FR2.5TN.D09 | ZwickRoell GmbH & Co. KG | Traction engine (Tensile tests) | |
C5-E Motor Controller | Nanotec Electronic GmbH & Co. KG | Motor controll unit | |
CH1: CPN 30 kV | 0.3 mA | iseg Spezialelectronik GmbH | Power Supply Unit Anode | |
CH1: CPN 30 kV | 0.3 mA | iseg Spezialelektronik GmbH | Power Supply Unit Kathode | |
Conductive Composite PLA | ProtoPasta | Conductive PLA | |
Cura 4.7.1 | Ultimaker BV | Slicing Software Ultimaker, step 1.1.2 | |
DAPI Stock Solution c = 0.1 mg/mL | Sigma-Aldrich Chemie GmbH | DAPI | |
Disposable Scalpel No. 23 | FEATHER | Scalpel | |
Fluorescein (C.I. 45350) M 376.28 g/mol | Carl Roth GmbH + Co. KG | Fluorescein | |
Fume Hood as per DIN 12924 Class 2 | Köttermann GmbH | Fume Hood | |
Leica Applicatin Suite X 3.5.5.19976 | Leica Microsystems GmbH | Software for Confocal Laser Scanning Microscope | |
Luerlock Syringe 20 mL | BD Plastipak | Luerlock Syringe | |
Metal needle plane 2.50/2.00 x 20 mm | Unimed S.A. | Needle with plane tip | |
Montage-complet-tubes; inner diameter x outer diameter: 1/16" x 1/8", length 1.000 mm | Bohlender GmbH | F740-28 | Solvent resistant tubes |
N,N-Dimethylformamide ≥99.8% | Sigma-Aldrich Chemie GmbH | Dimethylformamide | |
Pellethane 2363 80AE | Velox GmbH Hamburg | Polyurethane | |
PLA | Ultimaker BV | PLA | |
Plug&Drive Studio (1.0.4) | Nanotec Electronic GmbH & Co. KG | Motor operation software | |
SEM Evo LS 10 | Zeiss MicroImaging GmbH | Scanning Electron Microscope | |
SHT 31-D | Adafruit Industries | Temperature and Humidity Sensor | |
SolidWorks 2020 CAD Software | Dassault Systèmes | Commercial CAD Software | |
Sulforhodamine 101 50 mg | Sigma – Aldrich | S 7635 | Texas Red |
Syringe Pump Model: Fusion 100 | Chemyx Inc. | Syringe Pump | |
TCS SP8 inverted CEL BMi8 | Leica Microsystems GmbH | Confocal Laser Scanning Microscope | |
testXpert V11.02 | ZwickRoell GmbH & Co. KG | Software Tensile Test | |
Tetrahydrofuran ≥99.9% | Sigma-Aldrich Chemie GmbH | Tetrahydrofuran | |
Type 1511530000202 #980361 | Binder Labortechnik GmbH | Heating Cabinet | |
Ultimaker 3 Extended | Ultimaker BV | 3D Printer |