La tasa de supervivencia de los animales de experimentación fue del 100 por ciento.
Los investigadores utilizaron células madre mesenquimales derivadas de tejido adiposo derivadas de monos rhesus para preparar tintas de bioimpresión 3D, y utilizaron la impresora biovascular 3D de desarrollo propio para construir vasos sanguíneos biológicamente activos y los reemplazaron con una longitud de dos centímetros en el mono rhesus. La aorta abdominal. Después de un monitoreo y observación continuos durante varios meses, los vasos sanguíneos bioimpresos en 3D no solo están completamente integrados con la propia aorta abdominal del mono rhesus, sino que también la estructura y función de los vasos sanguíneos son exactamente las mismas que las de la propia aorta del mono rhesus.
El reportero vio en el Centro de Medicina Regenerativa del Hospital de China Occidental que cinco días después de la cirugía, las células madre mesenquimales derivadas del tejido adiposo se diferenciaron en células endoteliales, células musculares lisas y otros tejidos vasculares. Siete días después de la cirugía, vasos sanguíneos bioimpresos en 3D y monos rhesus Las arterias comenzaron a fusionarse; un mes después de la cirugía, los vasos sanguíneos bioimpresos en 3D se integraron por completo con la aorta abdominal del propio mono rhesus.
Hasta ahora, los investigadores han llevado a cabo experimentos de implantación in vivo de bioimpresión 3D en 30 monos rhesus, y la tasa de supervivencia de los animales experimentales es del 100 por ciento. La observación de la función vascular implantada se observó desde 1 día después de la implantación hasta un máximo de 100 días, y no se encontraron anomalías en varios índices fisiológicos.
Los expertos dicen que el valor principal de este resultado no es crear un vaso sanguíneo, sino más bien proporcionar un medio para suministrar células vasculares y diversas sustancias activas mediante la activación de un vaso sanguíneo. Este método es útil para la vascularización en el futuro. Es útil para combatir el hígado real. También es útil para combatir los riñones. Es útil para jugar a otras cosas. Este es su valor.
La apariencia es muy similar a los vasos sanguíneos artificiales ordinarios. Bio-ink es el key
Los reporteros de CCTV vieron en el laboratorio de experimentos con animales que la apariencia de los vasos sanguíneos en bioprints 3D es similar a la de los vasos sanguíneos artificiales ordinarios, pero de hecho la bio-tinta compuesta de "bio-ladrillos" es la parte más importante del núcleo. . El llamado "bioladrillo" es en realidad un sistema preciso de cultivo de células madre con función biomimética. En menos de dos horas, los vasos sanguíneos bioimpresos en 3D se implantaron en el mono rhesus. Al mismo tiempo, los investigadores realizarán un seguimiento a largo plazo de varios indicadores de datos de monos rhesus que ya se han sometido a una implantación vascular.
Según los investigadores, estas pruebas de ultrasonido se realizan casi cada dos semanas para controlar si hay trombos en los vasos sanguíneos biológicos 3D implantados y la integración de los vasos sanguíneos recién implantados y los vasos sanguíneos de los propios animales. Después de un período de crecimiento in vivo, los investigadores volverán a extraer los vasos sanguíneos implantados del animal y estudiarán el crecimiento de los vasos sanguíneos bioimpresos en 3D en el animal.
Los vasos sanguíneos bioimpresos en 3D serán declarados clínicos
Los estudios han demostrado que la mortalidad cardiovascular es mucho más alta que el cáncer y el SIDA, y es la principal causa de muerte en la salud humana. Entre ellos, la demanda del mercado de stents vasculares y reemplazo de vasos sanguíneos artificiales es enorme.
Los expertos dijeron que después del exitoso experimento de bioimpresión 3D de animales vasculares, el equipo de investigación solicitará ensayos clínicos a las agencias reguladoras pertinentes. Se espera que este logro no solo brinde nuevas esperanzas a casi 1800 millones de pacientes con enfermedades cardiovasculares, sino también a la aplicación clínica de la tecnología de células madre.





