מוצג כאן הוא פשוט לשימוש, ליבה/פגז, תלת מימדי ביוריטינג הגדרת עבור הייצור צעד אחד של הפיגומים החלול, מתאים הנדסת רקמות של כלי דם ומבנים צינורי אחרים.
הדפסה תלת ממדית (3D) של חוטי ליבה/פגז מאפשרת ייצור ישיר של מבני הערוץ עם פגז יציב כי הוא מקושר בממשק עם ליבה נוזלית. האחרון מוסר לאחר ההדפסה, משאיר מאחורי צינור חלול. שילוב טכניקת ייצור מוספים (כמו האחד שמתואר כאן עם צבעי הדפוס [ביו] הדיו, אשר מבנית וביוכימית לחקות את מטריצה החילוץ יליד [ECM]) הוא צעד חשוב לקראת הנדסת רקמות מתקדמות. עם זאת, ייצור מדויק של מבנים מוגדרים היטב דורש אסטרטגיות ייצור מותאמות אופטימיזציה עבור החומר בשימוש. לכן, הגיוני להתחיל בהגדרה הניתנת להתאמה אישית, פשוטה לשימוש ותואמת לספקטרום רחב של חומרים ויישומים. עבודה זו מציגה קל לייצר ליבה/פגז מעטפת עם-luer-תאימות לחקור ליבה/פגז הדפסה של מבנים ערימת העצים, נבדק עם מוגדר היטב, alginate מבוסס הגרדום החומר הפיגומים ניסוח.
ניתן לטעון, המטרה האולטימטיבית של הנדסת רקמות (TE) היא לייצר רקמות פונקציונלי או איברים בתחום החוץ, אשר יכול לשמש להתחדש או להחליף חלקים פצועים או נגועים של גוף האדם1,2,3. מחקר נוכחי בהנדסת רקמות (TE) מתמקד בהיבטים בודדים של התחום (חומרי פיגומים, תהליכי ייצור, מקורות תאים וכו ‘). 4,5, כמו גם פיתוח פשוט מודלים מחוץ גופית של רקמות ואיברים המחקים היבטים בסיסיים של שלהם vivo עמיתיהם. מודלים כאלה הם כבר שימושיים עבור יישומים רבים, כגון הקרנת סמים ולימודי רעילות, במיוחד במקרים שבהם התרבויות הקונבנציונליות של תא 2d אינן מחקות את התגובות הדינמיות של רקמות מקוריות6,7, 8,9. תלת מימדי במודלים של מבחנה בנויים בדרך כלל על ידי שילוב תאים10, פיזיקאלית-כימיים סימנים11, ו פעילים ביולוגית מולקולות12,13 על הפיגומים, אשר מתקבלים מ decellularized רקמות או בנוי דה נובו מחומרים ביולוגיים או ביותואמים14,15,16,17,18.
זה חיוני כי הפיגומים מקפלים את המיקרוארכיטקטורה תלת-ממדית מורכבת ומבנה הירארכי של רקמות יליד כדי לאפשר פונקציונליות של רקמות הנדסה, נציג של vivo רקמות19. למרות ההתקדמות הטכנולוגית המשמעותית ב-TE, התפתחות המבנה הרלבנטי לרקמות מלאכותיות, נותרה אתגר. רקמות עבות (> 200 יקרומטר עובי) הם בעייתיים במיוחד, בשל מגבלות כגון חמצן ו דיפוזיה מזינים20. ההתקדמות לכיוון מבנים רקמות גדול נעשה; עם זאת, הקירבה הגבוהה הנדרשת של תאים לכלי הדם כדי להעביר חמצן וחומרים מזינים ולקדם את הסרת הפסולת חייב להיות לכידה. Vascularization של רקמות (או לחילופין, ייצור של המחוברים ביניהם ברשתות כלי דם תלת-ממד בתוך מבנים רקמות) ממלא תפקיד קריטי בשמירה על הכדאיות של התא וקידום פונקציות של רקמות הנדסה חוץ גופית, אשר קשה יותר עבור מודלים בניסויים ממושכים21,22. יתרה מזאת, הרזולוציה הנדרשת, השלמות המבנית והתאימות הביובזמנית טרם הושגה23.
כמה גישות TE הוצעו בניסיון לבנות כלי דם כמו מבנים ולאפשר vascularization בתוך מבחנה. דוגמאות מסוימות כוללות שימוש בתאי האנתל (גם שיתוף תרבותי עם סוגי תאים אחרים כגון פיברותקיעות) שלהרכיב את העצמי כדי ליצור רשתות מיקרוכלי דם24, השימוש בתאי כלי דם ובקרום הלב המעודדים תא אנדותל צמיחה21,25, המסירה של גורמי גדילה אנגיוגנטיים לגרום vascularization20,26, באמצעות הטכנולוגיה גיליון תא המאפשר שליטה על בשכבות כלי דם20, וייצור של מבנים נקבובי מאוד הגרדום המעודדים אנגיוגנזה27. הגישות הנזכרות מתמקדות בהאנצימות האנגיוגנזה, הדורשות בדרך כלל כמויות גדולות של גורמי גדילה נוספים (למשל, “ה-“) והזמן ליצור. עם זאת, החסרונות הגדולים ביותר הם שלהם שלהם מוגבלת מחדש ושליטה מרחבית מוגבלת על הפרנינג כלי דם, וכתוצאה מכך בדרך כלל התפלגות ואצלב אקראי בתוך המבנה רקמות כי לא בהכרח להקל perfusion.
ייצור מוספים (AM, כגון ביוריטינג תלת-ממדי) מעורב יותר ויותר בייצור של בנייה תלת-ממדית בחומרים ביולוגיים או ביו-תואמים ליצירת פיגומים המתאימים ל-TE. מספר גישות ב-AM משמשות ומפותחות במקביל (לדוגמה, שיטות המבוססות על הזרקת דיו ומיקרושחול, סוגים שונים של טכניקות ליטוגרפיות) להפקת פיגומים המחקים רקמות מקוריות בארכיטקטורה שלהם, ביוכימיה ופונקציונליות . הטכניקות הבודדות מפגינות יתרונות וחסרונות מסוימים28, ולכן שינויים שונים מתבצע בחקר (לדוגמה, מיקרו-מגבר, אנגיוגנזה, המושרה וכדומה) כדי להגדיל את המידה שבה כלי דם גדולים, מורכבים ויציבים רשתות יכול להיות מפוברק22,29,30.
בין אלה, ביוסטרוטינג שחול היא השיטה הנפוצה ביותר, במיוחד בשל המגוון הרחב של חומרים תואמים (תהליך בדרך כלל ידידותית לתא28,31,32) וכן רב-תכליתיות יוצאת דופן ב תנאי היישום (למשל, הדפסה מוטבעת והקרבה23,33, ייצור של מבנים חלול34,35, וכו ‘). האתגרים העיקריים מראש מחקרים הנוכחי כוללים את העברת מ 2D כדי 3D מבנים, היווצרות של רשת צפופה של צינורות חלול עם רזולוציה מרחבית גבוהה, ושלמות מכנית הכולל נאמנות הצורה במהלך זרימת הנוזלים בתרבות התא תנאים30.
הגישה הפשוטה ביותר לרקמת מעשה היא הייצור של רשת ערוצים מחוברים בתוך המבנה. היווצרות של ערוצים כאלה בתוך הפיגום רקמות צפוי לפתור רבות של בעיות הנ ל, כפי שהיא מאפשרת באופן מיידי דיפוזיה מזינים וחמצן תוך הסרת מוצרי פסולת. לכן, היווצרות הפוטנציאל של אזורים נקרופטיים בתוך המבנה הוא נמנע36. ערוצים כאלה עשויים בנוסף להיות הזרע עם תאי האנדותל (ECs) ולשמש כלי דם מלאכותיים בדגמי רקמה תלת-ממדית37. במובן היסודי ביותר, כלי קיבול יכול להכיל ערוץ חלול, שכבה רכה של ECs, ומעטפת נוקשה. לאחרונה, 3d ההבלטה של שני חומרים שונים באופנה הליבה/פגז ניצול מחטים שכונתיות עבור שחול צברה הרבה עניין38,39,40,41, כפי שהוא מאפשר ייצור של צינורות חלול.
בדומה הדפסה מיקרו תלת-ממד קונבנציונאלי, הדפסה ליבה/פגז מבוצעת עם זרבובית שכונתיות (למשל, שתי מחטים עם קטרים שונים מיושרים על אותו ציר באופן, כך המחט הרחבה תוחם את האחד הצר). לפיכך, ניתן להגבר שני חומרים בו, כאשר האחד הוא החוט המרכזי או הגרעין הפנימי ושנית “המעטפת” החיצונית41. עד כה, שיתוף ביובריטינג מנוצל להרכיבו מבנים עם מוצק42, ליבה/פגז43, ו קווצות חלול40,44; עם זאת, החומרים בהם נעשה שימוש לא היו ממוטבים הן לכדאיות מיטבית של תאים והן לחוסן מכני של המבנים המודפסים. כפי שהוזכר, הטכניקה מספקת את האפשרות לשלב מאפיינים מכניים שונים עם תכונות מכניות שונות, בהן התפר תומך באחד הרך יותר. חשוב יותר, אם חומר הגרדום (למשל, alginate, carboxyמתיל תאית) הוא הבלטת כמו המעטפת, בעוד הליבה המורכבת של החוצה המקשר סוכן (למשל, סידן כלוריד) הוא ויתרו מן הנימים הפנימיים ולאחר מכן שטף הדפסה לאחר, זה ניתן להמציא צינורית חלולה רציפה בצעד אחד45.
עם זאת בראש, שיטת צעד אחד פשוט ומלא מחזור פותחה כדי לבנות פיגומים מוגדרים היטב ומאפשר להנדסה של מבני כלי דם ורקמות הכרישים אחרים. כדי לפתח טכנולוגיה חסכונית, הייצור צריך להיות באופן אידיאלי תהליך של צעד אחד. לכן, הגדרת ליבה/פגז היה מותאם ומשולב לתוך הביוריקטר 3D. העיצוב הבסיסי מורכב זרבובית מרכזית עשוי מתכת כדי למנוע דפורמציה במהלך ההזרקה, סביבו זרבובית השני של קוטר גדול ממוקם. הגדרת זרבובית שכונתיות מאפשרת שיתוף משותף של שני הזרמים וקישור מיידי המקשר בין ערוץ ההידרוג’ל ההבלטה. זה מאפשר הייצור הישיר של חוטים שכבתית מרובת שכבות, בעוד החוצה בעקבות קישורים עם ריכוזים גבוהים יותר של סידן כלוריד (CaCl2) להבטיח ייצוב קבוע יותר מבחוץ.
בתור שכזה, שיטה זו מאפשרת הדפסה בו של הפיגומים ומיקרוערוצים, שבהם משמש ההידרוג’ל החלול כפיגום לתמיכה בשלמות המכנית של בנייה תלת-ממדית ובמקביל לפעול כמיקרוערוצים מוכללים כדי לספק חומרים מזינים לצמיחת תאים. פרוטוקול זה מספק הליך מפורט של האסטרטגיה ליבה/פגז תלת-ממד ביוריטינג מבוסס על שימוש של זרבובית מותאמת אישית שכונתיות, שבו מבנים תלת-ממד הידרוג’ל עם ערוצים מוכללים מיוצרים על ידי שליטה חוצה קישור לייצר חוטים חלול, שנותרו במהלך התרבות התאית.
הגדרת ההדפסה התלת-ממדית המשמשת בעבודה זו מוגדרת כפי שתוארה בעבר באמצעות בננוביץ ‘ ו-vihar46 וניתן לחלק אותם לשלושה רכיבים עיקריים: a) שלושה צירים מכניים CNC הגדר עם 50 יקרומטר מיקום הדיוק בכיוונים X, Y ו-Z; ב) שני מתקני הבלטת ממד, המותאמים לשימוש חד-פעמי, 5 מ ל-נעל מזרקים, עם רזולוציה של 1.2 μL voxel; ו-C) שליטה באלקטרוניקה ובתוכנה.
כדי להקל על הדפסת ליבה/פגז, פותחה זרבובית מתאימה שניתן לרכוב על אחד מהמעטפת (מכבש ראשי, הדפסת הליבה) והיא תואמת G27 בוטה-קצה מחטים. יש לו גם תאימות נעילת luer כדי להתחבר עם המעטפת השנייה (הדפסת מעטפת). אבי הטיפוס הראשונים הפוברק על ידי החדרת מחט G27 קהה (בקוטר הפנימי = 210 μm, בקוטר החיצוני = 410 μm) לתוך מחט G21 (בקוטר הפנימי = 510 μm, בקוטר החיצוני = 820 μm) או G20 חרוט (בקוטר הפנימי = 600 μm), ולאחר מכן הוספת n משנית eedle לספק את חומר המעטפת. עם זאת, בשל כיפוף קל של פיר המחט, לא ניתן לייצר קצה זרבובית עם יישור קונצנטריים של המחטים הפנימיים והחיצוניים.
כדי לפתור בעיה זו, המציאו עיצוב חרירים חדש שמילא את הקריטריונים הבאים: 1) ניתן לייצר אותו באמצעות טחנת CNC בת 3 צירים, 2) היא עשויה להתבצע מחומרים שונים (פלסטיקה בעלי ביצועים גבוהים, כגון הצצה או מתכות), 3) יש לו תאימות לנעילת המנעול עבור החלת חומר מעטפת, ו 4) תואם מחט G27 בוטה ומחזיקה אותו במקום בשני מיקומים כדי ליישר את הקצה עם הציר המרכזי. תרשים של אב-טיפוס של החרירים מוצג באיור 1.
עיצוב חרירים
באמצעות הליבה המפותחת/זרבובית מעטפת, משולב לתוך מערכת שני הבלטת ויטראז ‘, חלול, מקפלים פיגומים צינורי הפוברק בתהליך בודד צעד. כדי להשיג עובי אפילו של הקיר הצינור דרך רוב הפיגומים שהוכנו, המחט צריך להיות ממוקם במיקום מרכזי על ציר של טבעת ההבלטה החיצונית. מחטי מראה סטנדרטיים מציגים לעתים קרובות מוזרות קטנה, אך משמעותית מהציר. לפיכך, גוף הזרבובית תוכנן להחזיק את המחט בשני מקומות, פעם אחת בראש (לתקן את הרכזת) ופעם אחת לפני תא הליבה/פגז הסופי (תיקון הצינורית עצמה), תיקון היישור הצירי שלה. הדיוק של היישור הצירי מגדיל את המרחק בין נקודת הקיבוע. יש, עם זאת, משנה בין אורך המחט לבין נפח תא הזרבובית הזמין. כדי לשפר את הפונקציונליות של הגדרת עוד, ניתן ליישם שינויים מסוימים של הזרבובית: A) הר זרבובית עם יציבות משופרת, B) חרירי נוספות עבור מגוון רחב יותר של תאימות מחט, C) מנגנון התאמה מדויק עבור המחט כדי ל מיצוב חרירים ו-D) שילוב כניסות נוספות והתקני microfluidic לקראת הכנת חומרי הזבוב.
אופטימיזציה של הידרוג’ל
כדי לקבוע את היחס האופטימלי של ALG: CMC, מספר איטראציות על חומרים הוערכו. באופן כללי, הדפסה ליבה/פגז עם ריכוזים מעל 3 wt .% משני המרכיבים ניתנו בלתי אפשריים, משום שהוא לא התיר זרימת הידרוג’ל רציפה או הביא לסתימת הזרבובית. באופן ספציפי, ריכוז ALG מעל 3 wt .% הגביר את צמיגות מוגזמת והביא סתימת חרירים, בעוד ריכוזי ALG נמוך יותר CMC (> 3 wt .%) הואט לאורך הקישורים הצולבים ולכן נכשל לספק מספיק תמיכה מבנית של הגרדום. הדפסה ליבה/פגז התאפשר עם ניסוחים פחות צמיגה; עם זאת, צמיגות ג’ל המובלטת חייב להיות מספיק כדי לקיים אמינות צורה ארוכת טווח. בסופו של דבר, a 1:1 ALG: יחס CMC הוכח להיות הבחירה המתאימה ביותר אשר מאשרת מחקר הקודם על ידי Maver et al.49. התוספת של NFC משופר באופן משמעותי הדפסה וקשיחות מבנית של ליבה/פגז המודפס פיגומים, אך לא היתה השפעה משמעותית על הקישורים החוצה מאפיינים של החומר.
יישומים מותאמים אישית, המותאמים לסוגי תאים ספציפיים ומערכת ניסיונית מחייבים חומרי פיגומים מותאמים היטב, אשר ישתנו באמצעות הרכב ומנגנוני הקישור החוצה. השיטה המתוארת בעבודה זו מבוססת על פתרון פולימר מעורב אלגיאט-תאית, המקושר בצורה מקושרת באמצעות Ca2 + יונים. Alginate עצמו הוא פולימר ליניארי של בלוקים של (1, 4)-β-d-mannuronate (M) ו-α-l-guluronate (G) שאריות שיכול להיות החוצה באופן הפיך הדו באופן מקושר על ידי יישום של Ca2 + ו אחרים דיאותיים כגון Sr2 +, Br2 +, 2 +. עם זאת, היון הנפוץ ביותר עבור הקישור החוצה של קילוף פלסטיצידיות נשאר Ca2 + בצורה של cacl2. Ca2 + יכול לשמש גם בצורה של caso4 או caco3; עם זאת, מסיסות נמוכה של CaSO4 יחסית ל-cacl2 פירושו הגגנציה איטית יותר. CaCO3 תשואות אפילו בזמני הגגנציה איטית יותר אשר יכולים לגרום לתכונות מכניות חלשות ובלתי עקביות.
פעמים הגגנציה ארוכה יותר בדרך כלל לייצר מבנה הומוגנית יותר, עם זאת, יישומים מסוימים, כגון הדפסה ליבה/פגז מחייב שיעורי gelation מהירה50. מ ג2 + יונים גם לגרום לגלציה; עם זאת, היעילות חוצה הקישורים שלהם הוא על 5x-10x נמוך יותר, לעומת Ca2 +, עם הקישורים הצולבים של 2-3 h. בנוסף, יוני מגנזיום הם סלקטיבית יותר כלפי יחידות guluronic, ומכאן החוצה קישור תלוי יותר על ההרכב הכימי של ALG51. במקרה זה, שיעור gelation מהיר חיוני כדי להבטיח מתמשך היווצרות ערוץ חלול לפני המבנה החלול יכול להתמוטט. CaCl2 מניב את שיעור הגלוציה המהיר ביותר, שהוא חיוני להצהרה ישירה של חוטים חלולים. 100 mM CaCl2 היה מנוצל, אשר התייצב כראוי את היווצרות רציפה של חוט חלול מבלי לגרום מיצוק ג’ל בתוך הזרבובית.
הדפסה ועיבוד לאחר הכיסויים של הפיגומים
הצעדים הבאים צריכים להיחשב בחלק זה של התהליך, כולל 1) להבטיח כי כל הפתרונות והחומרים כולל ביוריקטר תלת-ממד הם מעוקרים כראוי לפני ההדפסה. 2) בעת הכנת ההידרוג’ל, הומוגניות של החומר חיונית להדפסה רציפה. הקדמה של זיהומים או בועות אוויר יש להימנע, כפי שהם יכולים לסתום את הזרבובית ו/או לשבש את שחול. 3) המוזרקים צריכים להיות מחוברים כראוי לזרבובית הליבה/פגז באמצעות מנגנון ה-luer-lock והוכנס כראוי לתוך המעטפת המרכזית כפי שניתן לראות באיור 2A, B. 4) לפני הדפסת מבנה מורכב, מומלץ ליצור מראש חלק קטן מהג’ל והפתרון החוצה, כדי לנקות את בועות האוויר העודפות בזרבובית הליבה/פגז ולהבטיח זרימת הידרוג’ל רציפה. זה יכול להיות משולב ישירות לתוך קוד g כדי לשפר את היכולת לעבור חזרה. 5) מועיל להוסיף חצאית המקיפה את הפיגום על מנת להבטיח את הנחת החוט האחיד החלול לפני שהדפסת הפיגום עצמה מתחילה.
בנוסף, 6) כדי לשפר את הדבקה בין החוט הדפוס ואת מצע, מומלץ להשתמש במשטח שטוח עם הדבקה טובה (כלומר, שקופית זכוכית או צלחת פטרי). 7) הזרבובית ההבלטה לא צריכה להיות במגע ישיר עם המצע כדי לאפשר זרימה רציפה של ההידרוג’ל. המרחק ההתחלתי ישפיע בחוזקה על איכות ההדפסה, אך עובי החוט הנמתח הוא הערכה טובה של ההגדרה ההתחלתית. 8) גובה ההדפסה ההתחלתי בקוד-g מותאם בהתאם לצרכים הפרטניים. לאחר שפרמטרי ההדפסה ממוטבים, יש לייבא את קוד ה-g של הפיגום לתוכנת כוכב CNC ותהליך ההדפסה התחיל כמתואר בפרוטוקול. 9) כדי לשלוט ולייעל את זרימת ההידרוג’ל בכוונה להדפיס את הפיגומים האופטימליים, גם הרכב הניסוח ופרמטרי ההדפסה צריכים להיות מגוונים (כלומר, מהירות הדפסה, לחץ הבלטה, טמפרטורת הדפסה, מרחק בין המצע ל זרבובית הבלטה, גובה השכבה, גודל הגרדום, וכו ‘).
באופן כללי, שיעורי זרימה גבוהים יותר נדרשים כדי להדפיס ניסוחים עם צמיגות גבוהה יותר. כפי שהוזכר, כל הניסוחים הידרוג’ל, אשר מתאימים מיידית החוצה קישור כימי, לאפשר ייצור של צעד אחד של צינורות חלול ניתן להשתמש עם הליבה המתואר/הגדרת פגז. מנגנוני ההדפסה והקישור החוצה צריכים להיות ממוטבים בהתאם. לאחר ההדפסה, כל הפיגומים היו לאחר עיבוד על ידי משני קישורים משניים עם 5 wt .% CaCl2 פתרון, אשר הבטיחו להשלים את הקישור החוצה של רכיב alg-CMC ו מעוקר משני הצדדים תחת אור UV לפחות 30 דקות. יש להבטיח לחלוטין לממש את הפיגום עם הפתרון החוצה המקשר והדגירה מספיק זמן כדי להשלים את התהליך החוצה המקשר. עיבוד לאחר התהליך יהיה שונה בהתאם למנגנון החומרי והמקשר שבשימוש, שאמור להיחשב מראש. לאחר עיבוד לאחר, קפלי פיגומים יש להסיר בזהירות מן המצע, הועברו לתקשורת התרבות תאים, ו מודבטים באווירה מבוקרת לפחות 24 לפני זריעת התאים. שימוש במדיום חסר צבע ישפר את ניראות ההשעיה של התא במהלך ההזרקה לתוך הפיגומים.
שיטת חי/מת
הפתרון החי/מת צריך להיות מוכן ישירות לפני שהוא מנהל את התשובה ונשמר בחשכה לפני שהוא מנהל את הבעיה, כפי שהוא מכיל צבעי קרינה שנוטים להלבלב. לאחר זמן הדגירה הרצוי, יש למחוק בזהירות את מדיית התרבות של התאים סביב הפיגומים ולשטוף את הערוץ. באופן אידיאלי, יש להשתמש באותה נקודת כניסה לזריעת תאים ולאחריו הנתונים החיים/מתים המוזרקים לתוך הפיגומים.
חשיבות התוצאות
הן ALG ו CMC כבר שימשו כדי לקדם אנגיוגנזה בתוך מבחנה. בהתבסס על תכונות ECM-מימטי, הקישור הפיזי והביו-תאימות, ALG כבר מועסק בדרך כלל כרכיב למסירה ושחרור מבוקר של גורמי גדילה אנגיוגנטיים (g., bFGF, HGF, VEGF164, ו-Ang-1 * בהתאמה)52 ,53,54. יתר על כן, בשילוב עם טין, CMC יש גם שימש לתאים encapsulating כלי הדם האנטי וסקולרית בשל יכולות החוצה במהירות שלה חוצה בתנאים פיסיולוגיים55. NFC נוספו להגדיל עוד יותר את יציבות מכנית נאמנות הצורה של הפיגומים. יש להדגיש כי המטרה היתה לא לשפר את vascularization אלא כדי להדגים את האפשרות של ייצור מבשם, חלול ALG-CMC פיגומים, מודפס בצורה ליבה/פגז, אשר גם מקלה על ההחזקה והתפשטות של . בסדר, הווצ הבחירה של שימוש בתערובת alg-CMC היה מבוסס על ממצאים של שימוש נפוץ, נגיש בקלות, ו סתיימים בסיס חומרים שיכולים לאפשר הדפסה ליבה/פגז של ערוצים חלול. חומרים רבים אחרים עשויים להיות אפשרויות קיימא יותר לשיפור האנגיוגנזה; עם זאת, חלק אינם מתאימים הדפסה ליבה/פגז, כאשר הם אינם מאפשרים ליצור מהיר/קישור חוצה, אשר חיוני בגישה זו.
The authors have nothing to disclose.
המחברים רוצים להכיר בתמיכה הכספית בפרויקט זה שהתקבל מסוכנות המחקר הסלובנית (הענקת מספרים: P3-0036, I0-0029), ומשרד המדע, החינוך והספורט (מספר מענק: 5442-1/2018/59).
Alginic acid sodium salt | Sigma-Aldrich (Germany) | 180947 | powder; Mw ~80,000 |
ATTC HUV-EC-C [HUVEC] | LGC Standards (UK) | ATCC-CRL-1730 | Endothelial Cell Growth Supplement (ECGS) and unidentified factors from bovine pituitary, hypothalamus or whole brain extracts are mitogenic for this line; the cells have a life expectancy of 50 to 60 population doublings. |
Axiovert 40 inverted optical microscope | Carl Zeiss Microscopy GmbH (Germany) | three contrastingtechniques in one objective – e.g. brightfield,phase contrast and PlasDIC | |
Calcium chloride | Sigma-Aldrich (Germany) | C1016 | anhydrou; granular; ≤7.0 mm; ≥93.0% |
Cellulose nanofibrils suspension (NFC, 3% (w/v)) | The Process Development Center, University of Maine (Maine, USA) | nominal fiber width of 50 nm; lengths of up to several hundred microns | |
ELGA Purelab water purification system | Veolia Water Technologies (UK) | ||
EVOS FL Cell Imaging System | ThermoFisher Scientific Inc. (Germany) | AMF4300 | a fully integrated, digital, inverted imaging system for four-color fluorescence and transmitted-light applications |
Gibco Advanced Dulbecco’s modified Eagle’s medium (Advance DMEM) | ThermoFisher Scientific Inc. (Germany) | 12491015 | high glucose; no glutamine; phenol red |
Gibco Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) | ThermoFisher Scientific Inc. (Germany) | 21063029 | high glucose; L-glutamine; HEPES; no phenol red |
Gibco Fetal Bovine Serum (FBS), qualified | ThermoFisher Scientific Inc. (Germany) | 10270106 | FBS origin: Brazil; 5 % (w/v) FBS |
Hypodermic Sterican needle | B. Braun Melsungen AG (Germany) | 9180117 | 0.40 x 25mm, 27G x 1'' |
L-glutamine | Sigma-Aldrich (Germany) | G3126 | ReagentPlus®, ≥99% (HPLC) |
Live/Dead Cell Double Staining Kit | Sigma-Aldrich (Germany) | 4511 | contains calcein-AM and propidium iodide (PI) solutions; suitable for fluorescence |
Nunc EasYFlask cell culture flasks | ThermoFisher Scientific Inc. (Germany) | 156367 | Nunclon Delta certified for monolayer formation, cloning efficiency, non-cytotoxic, non-pyrogenic, and sterility; filter caps; culture area of 25 cm2 |
Omnifix syringe | B. Braun Melsungen AG (Germany) | 4617053V | 5 mL Luer Lock |
Penicillin G sodium salt | Sigma-Aldrich (Germany) | P3032 | powder; BioReagent; suitable for cell culture |
Phosphate buffered saline | Sigma-Aldrich (Germany) | P4417 | tablet; one tablet dissolved in 200 mL of deionized water yields 0.01 M phosphate buffer, 0.0027 M potassium chloride and 0.137 M sodium chloride, pH 7.4, at 25 °C |
Sodium carboxymethyl cellulose | Sigma-Aldrich (Germany) | 419338 | powder; average Mw ~700,000 |
Streptomycin sulfate salt | Sigma-Aldrich (Germany) | S9137 | powder; BioReagent; suitable for cell culture |
Ultra-pure water | Veolia Water Technologies (UK) | 18.2 mΩ cm at 25⁰C | |
VitaPrint 3D bio-printer | IRNAS (Slovenia) |