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Remodeling arteries: studying the mechanical properties of 3D-bioprinted hybrid photoresponsive materials

材料科学 细胞外基质 3D生物打印 外膜 生物医学工程 纳米技术 自愈水凝胶 膨胀的 中膜 聚合物 组织工程 平滑肌 复合材料 解剖 化学 医学 生物化学 抗压强度 高分子化学 内科学
作者
Uxue Aizarna-Lopetegui,Clara García‐Astrain,Carlos Renero‐Lecuna,Patricia González‐Callejo,Irune Villaluenga,Miguel Á. del Pozo,Miguel Sánchez‐Álvarez,Malou Henriksen‐Lacey,Dorleta Jiménez de Aberasturi
出处
期刊:Journal of Materials Chemistry B [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:11 (39): 9431-9442 被引量:4
标识
DOI:10.1039/d3tb01480k
摘要

3D-printed cell models are currently in the spotlight of medical research. Whilst significant advances have been made, there are still aspects that require attention to achieve more realistic models which faithfully represent the in vivo environment. In this work we describe the production of an artery model with cyclic expansive properties, capable of mimicking the different physical forces and stress factors that cells experience in physiological conditions. The artery wall components are reproduced using 3D printing of thermoresponsive polymers with inorganic nanoparticles (NPs) representing the outer tunica adventitia, smooth muscle cells embedded in extracellular matrix representing the tunica media, and finally a monolayer of endothelial cells as the tunica intima. Cyclic expansion can be induced thanks to the inclusion of photo-responsive plasmonic NPs embedded within the thermoresponsive ink composition, resulting in changes in the thermoresponsive polymer hydration state and hence volume, in a stimulated on-off manner. By changing the thermoresponsive polymer composition, the transition temperature and pulsatility can be efficiently tuned. We show the direct effect of cyclic expansion and contraction on the overlying cell layers by analyzing transcriptional changes in mechanoresponsive mesenchymal genes associated with such microenvironmental physical cues. The technique described herein involving stimuli-responsive 3D printed tissue constructs, also described as four- dimensional (4D) printing, offers a novel approach for the production of dynamic biomodels.
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