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微血管网络的三维生物打印
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作者 赵印子 邓小燕 +1 位作者 樊瑜波 刘肖 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期103-103,共1页
目的不同器官和组织的血液循环受损是导致肢体缺血,心力衰竭和中风等心血管疾病的主要原因。因此,在复杂结构(如肝脏,肾脏及心脏)内创建血管化的网络至关重要。3D生物打印平台已经成为可在微组织结构中创建高度有序的三维血管网络的优... 目的不同器官和组织的血液循环受损是导致肢体缺血,心力衰竭和中风等心血管疾病的主要原因。因此,在复杂结构(如肝脏,肾脏及心脏)内创建血管化的网络至关重要。3D生物打印平台已经成为可在微组织结构中创建高度有序的三维血管网络的优良平台,成功应用于功能性脉管系统的制造以模拟天然血管的力学特性及生物学性能。然而目前通过3D生物打印技术构建的微血管模型存在尺寸与人体真实微血管相差过大,且血管模型成管效果差的问题。本研究拟开发一种3D生物打印技术拟解决以上问题,实现微血管网络的三维生物打印。方法本研究基于微流控的方法,设计了具有个性化的微挤出式的打印喷头并与3D打印平台进行结合,制备出具有尺寸可调的高分辨率高精度的水凝胶纤维以模拟微血管结构,打印微血管网络,而后在流动的条件下培养3D生物打印的微血管,促进人脐静脉内皮细胞自组装成血管。结果生物打印的水凝胶纤维的精度可以达到20微米左右,与人体真实毛细血管尺寸接近,并能通过3D打印平台进行精确的沉积以实现较好的成型,生物打印的人脐静脉内皮细胞存活率较高,并能快速自组装成管状结构。结论本研究提出的3D打印方法有望打印具有功能性的高精度微血管网络。 展开更多
关键词 生物打印 微血管 打印平台
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血流动力学可调的功能性动脉芯片
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作者 苏皓然 樊瑜波 刘肖 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期104-104,共1页
目的血流动力学在维持血管正常功能过程中起着至关重要的作用,当它们发生异常时,就会引起动脉粥样硬化、高血压、动脉瘤等心血管疾病。另外,心血管疾病相关药物的开发面临着巨大的挑战。因此,如何体外构建血流动力学环境可调,同时具有... 目的血流动力学在维持血管正常功能过程中起着至关重要的作用,当它们发生异常时,就会引起动脉粥样硬化、高血压、动脉瘤等心血管疾病。另外,心血管疾病相关药物的开发面临着巨大的挑战。因此,如何体外构建血流动力学环境可调,同时具有药物筛选功能的微环境一直是个挑战。本研究拟开发一种功能性动脉芯片,能够较为准确的控制剪切力与应变,可以研究不同的受力学响应的相关信号分子的表达,同时,开发的芯片具有控制药物浓度的功能,能够起到药物筛选的作用。方法:使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)设计了一种动脉芯片,该芯片包括上下层通道和中间的薄膜。运用微流控技术,可控制内皮细胞受到的剪切力和应变的大小,不仅能实现定常流,还能实现个性化的生理和病理流动剪切力和应变波形。使用该芯片,研究了这些不同力学环境下Ca2+、piezo1、YAP等生物学响应情况。另外,在可控力学环境下,从浓度,时间等方面控制药物释放。结果实现了动脉芯片对血流动力学环境的调控,人脐静脉内皮细胞在静止、流动和拉伸条件下生长良好,分别测定了Ca2+、piezo1、YAP在不同力学条件下的响应,可进行药物释放的控制。结论设计的动脉芯片具有较为可靠的控制血流动力学和药物释放的功能。 展开更多
关键词 流动力学 功能性
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剪切力作用下内皮细胞形态的动态变化 被引量:1
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作者 何凝香 邓小燕 +1 位作者 樊瑜波 刘肖 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期106-106,共1页
目的血管内皮细胞在心血管疾病的发生发展过程中扮演着重要的角色,研究心血管疾病发生发展过程中内皮细胞形态及功能的改变对于研究心血管疾病的发病机制至关重要。内皮细胞的形态和功能受血流动力学因素如壁面剪切力的影响。本研究拟... 目的血管内皮细胞在心血管疾病的发生发展过程中扮演着重要的角色,研究心血管疾病发生发展过程中内皮细胞形态及功能的改变对于研究心血管疾病的发病机制至关重要。内皮细胞的形态和功能受血流动力学因素如壁面剪切力的影响。本研究拟采用微流控技术模拟生理条件的壁面剪切力,并以此为基础研究剪切力作用下人脐静脉内皮细胞形态的动态变化。方法使用软光刻技术以聚二甲基硅氧烷(PDMS)构建微芯片,通过微流控技术实现对内皮细胞所受流动剪切力的精确控制,使用延时录像获得微流控芯片中内皮细胞的形态,在此基础上通过图像处理软件Image J以及软件MATLAB,对内皮细胞的形态如形状参数,排列方向,向量场以及速度场等形态学参数进行分析,研究流动剪切力作用下内皮细胞形态的动态变化。结果实现了对微流控芯片中流动剪切力的精确控制,流动环境下内皮细胞生长状态良好,剪切力作用下内皮细胞形状参数由大变小,表示内皮细胞形状由卵圆状变为长梭形,排列方向由随机无序的状态变为有序的状态,可获得内皮细胞向量场的动态变化以及一定时间区间内内皮细胞的速度场。结论本研究可实现对内皮细胞所受剪切力较为精确的控制,内皮细胞形态会发生规律性动态变化。 展开更多
关键词 内皮细胞 精确控制 心血管疾病 动态变化
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数值仿真人颈动脉中动脉粥样硬化斑块成分对一氧化氮分布的影响
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作者 钱山 张楠 +1 位作者 邓小燕 刘肖 《医用生物力学》 EI CAS CSCD 北大核心 2019年第A01期107-107,共1页
目的动脉粥样硬化斑块一般由脂质池、钙化沉积、内部出血和局部溃疡等组成,其中多种成分会影响一氧化氮(NO)的产生和消耗,而NO对于维持血管正常功能发挥着重要的作用。NO的功能与其浓度分布密切相关,过高的NO浓度会严重影响动脉粥样硬... 目的动脉粥样硬化斑块一般由脂质池、钙化沉积、内部出血和局部溃疡等组成,其中多种成分会影响一氧化氮(NO)的产生和消耗,而NO对于维持血管正常功能发挥着重要的作用。NO的功能与其浓度分布密切相关,过高的NO浓度会严重影响动脉粥样硬化斑块的稳态,而过低的NO浓度则会引发炎症反应、内皮功能障碍等。为此,本研究通过建立人体颈动脉的动脉粥样硬化段的血管模型,探究斑块成分对血管壁内NO的浓度分布的影响。方法本文根据斑块是否含有钙化沉积、脂质池、斑块内出血和局部溃疡对病例进行分类筛选,基于真实病例的高分辨率MRI图像建立多种成分的动脉粥样硬化段血管模型,通过添加个性化的颈动脉入口速度和出口比例的边界条件,运用数值仿真的方法模拟内皮细胞以及动脉粥样硬化斑块各个成分产生和消耗NO的情况、人体血液流动,确定各个组分含量的参数范围,探究斑块内每种成分对血管壁内NO浓度分布的影响;之后选定一组参数应用于常规病例,通过统计分析探究多种成分对特异性病例的整体影响。结果通过流体计算发现颈动脉粥样硬化斑块中的钙化沉积对NO的产生和消耗影响不大,而脂质池、斑块内出血和局部溃疡显著影响血管壁内NO的浓度分布。结论动脉粥样硬化斑块的成分会影响NO在血管壁中的分布,从而可能会影响斑块的发生发展。 展开更多
关键词 数值仿真 斑块内出血 动脉粥样硬化斑块 颈动脉 一氧化氮
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