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Bioprinted Schwann and Mesenchymal Stem Cell Co-Cultures for Enhanced Spatial Control of Neurite Outgrowth

神经突 细胞生物学 再生(生物学) 雪旺细胞 神经营养因子 间充质干细胞 神经营养素 自愈水凝胶 神经导管 3D生物打印 神经组织工程 干细胞 纤维蛋白 组织工程 化学 生物 免疫学 生物化学 体外 受体 遗传学 有机化学
作者
Enateri V. Alakpa,Anton Bahrd,Krister Wiklund,Magnus Andersson,Lev N. Novikov,Christina Ljungberg,Peyman Kelk
出处
期刊:Gels [MDPI AG]
卷期号:9 (3): 172-172 被引量:6
标识
DOI:10.3390/gels9030172
摘要

Bioprinting nerve conduits supplemented with glial or stem cells is a promising approach to promote axonal regeneration in the injured nervous system. In this study, we examined the effects of different compositions of bioprinted fibrin hydrogels supplemented with Schwann cells and mesenchymal stem cells (MSCs) on cell viability, production of neurotrophic factors, and neurite outgrowth from adult sensory neurons. To reduce cell damage during bioprinting, we analyzed and optimized the shear stress magnitude and exposure time. The results demonstrated that fibrin hydrogel made from 9 mg/mL of fibrinogen and 50IE/mL of thrombin maintained the gel’s highest stability and cell viability. Gene transcription levels for neurotrophic factors were significantly higher in cultures containing Schwann cells. However, the amount of the secreted neurotrophic factors was similar in all co-cultures with the different ratios of Schwann cells and MSCs. By testing various co-culture combinations, we found that the number of Schwann cells can feasibly be reduced by half and still stimulate guided neurite outgrowth in a 3D-printed fibrin matrix. This study demonstrates that bioprinting can be used to develop nerve conduits with optimized cell compositions to guide axonal regeneration.
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