Engineering Highly Vascularized Bone Tissues by 3D Bioprinting of Granular Prevascularized Spheroids

球体 3D生物打印 组织工程 材料科学 间充质干细胞 生物医学工程 纳米技术 细胞生物学 细胞培养 生物 工程类 遗传学
作者
Yongcong Fang,Mengke Ji,Bingyan Wu,Xinxin Xu,Ge Wang,Yanmei Zhang,Yingkai Xia,Zhe Li,Ting Zhang,Wei Sun,Zhuo Xiong
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:15 (37): 43492-43502 被引量:7
标识
DOI:10.1021/acsami.3c08550
摘要

The convergence of 3D bioprinting with powerful manufacturing capability and cellular self-organization that can reproduce intricate tissue microarchitecture and function is a promising direction toward building functional tissues and has yet to be demonstrated. Here, we develop a granular aggregate-prevascularized (GAP) bioink for engineering highly vascularized bone tissues by capitalizing on the condensate-mimicking, self-organization, and angiogenic properties of prevascularized mesenchymal spheroids. The GAP bioink utilizes prevascularized aggregates as building blocks, which are embedded densely in extracellular matrices conducive to spontaneous self-organization. We printed various complex structures with high cell density (∼1.5 × 108 cells/cm3), viability (∼80%), and shape fidelity using GAP bioink. After printing, the prevascularized mesenchymal spheroids developed an interconnected vascular network through angiogenic sprouting. We printed highly vascularized bone tissues using GAP bioink and found that prevascularized spheroids were more conducive to osteogenesis and angiogenesis. We envision that the design of the GAP bioink could be further integrated with human-induced pluripotent stem cell-derived organoids, which opens new avenues to create patient-specific vascularized tissues for therapeutic applications..
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