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Liver 관화 이해
간은 심장 산출의 대략 25-30%를 받기 몸에 있는 가장 높게 혈관 조직의 한개입니다. 그것에는 이중 혈액 공급이 있습니다: hepatic 동맥 (oxygen 부유한) 및 포털 정맥 (nutrient-rich). 이 배 분지는 포털 triads로 분기하고 궁극적으로 hepaticgenesis sinusoids로 먹이고, fenestrated endothelial 세포로 일렬로 세워진 전문화한 모세관 수로를 공급합니다. 이 fenestrated endothelium, hepaticocytes의 지속적인 변화는, 혈액 순환을 위한 근본적인 조직을 위한 근본적인 조직을, 포함합니다.
조직 공학, 매크로 아카이브뿐만 아니라 미세 혈관 조직도가 중요하지 않습니다. 효과적인 혈관화는 중앙 신경, 제한된 건설 크기 및 가난한 초안 생존에 리드. 산소 그리스를 제어하고 안정적이고 장기적인 주입을 구축하는 것은 근본적인 설계 기준입니다.
최근 Vascular Scaffold Design의 발전
GFaffolds는 세포 부착, 마이그레이션 및 혈관 네트워크 형성을위한 구조 프레임 워크를 제공합니다. 최근 혁신은 조직 재생과 일치 한 비율에 degrading 동안 angiogenesis를 촉진하는 재료에 중점을 둡니다. polycaprolactone (PCL), poly (lactic-co-glycolic acid) (PLGA) 및 poly (glycerol sebacate)와 같은 생물 분해성 폴리머는 널리 사용됩니다. 그들은 다양한 섬유 화합물, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, , 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드, 펩타이드,
세포질화한 세포질 모체 (dECM) 비계는 다른 유망한 방향을 대표합니다. 효소 구조의 보존을 위해 기체 간에서 세포질 물자를 제거해서, 이 비계는 모세관을 위한 자연적인 템플렛을 제공합니다. 세포질 전략은 간 기능의 부분 회복을 보여주고, 그러나 전체적인 내구를 달성하고 혈전을 방지하는 것은 조사의 활동적인 지역을 남아 있습니다. Bio[FLT:]:[FLT]:[FLT]]:[FLT]:]Bio[FLT:]:[FLT]]:[FLT]]]:[FLT]]:[FLT]]:[FLT:]]:[FLT:]:[FLT:[FLT:]]:[FLT:[F]:[FLT:[FLT:[F]]]:[F]]]:[F:[F:[F]]]]:[FLT:[F:[F:[F:[F]]]]]]:[F:[F:[F:[F
Microfluidic 및 채널 기반 비계
비계 내에서 전형 혈관 수로 엔지니어링은 즉각적인 투여를 보장하는 효율적인 방법입니다. 부드러운 lithography 및 photolithography는 hydrogels (예 : 콜라겐, fibrin 또는 젤라틴 methacrylate)에서 미생물 네트워크의 생성을 허용한다. 이 네트워크는 기능적 배 루멘을 형성하기 위해 endothelial 세포로 줄 수 있습니다. 주입 생물 자원에 입구와 출구를 연결하여 산소 및 산소 및 영양소는 세포의 특정 세포를 형성 할 수 있습니다. (예 : 세포의 세포의 세포의 세포를 형성하는 세포의 세포를 형성하는 세포의 세포는 세포의 세포의 세포를 형성 할 수 있습니다.
3D Bioprinting 기술
3D 바이오 프린팅은 미세미터 정밀도를 가진 세포와 세포의 모체 구성 요소를 배치하는 기능을 혁명으로, 복잡한, 계층화 네트워크 생성. 두 가지 주요 접근법은 압출 바이오 프린팅 및 디지털 조명 처리 (DLP)입니다. 압출 바이오 프린팅은 셀 라덴 바이오 싱 (Alginate, 젤라틴 또는 fibrin과 같은)을 사용하여 층을 인쇄하는 것입니다. 주요 발전은 희생 생물 공학 (예 : Furonics)의 사용이며, 그 후반에 의해 혈중화 된 혈중화 된 수로에 의해 배출 될 수 있습니다. 이러한 변형은 다음 혈중화 된 수로에 의해 배출 될 수 있습니다.
DLP 기반 인쇄는 한 번에 전체 레이어를 치료하는 포토 마스크를 사용하여 빠른 제작 및 높은 해상도를 허용합니다. 연구자들은 6각형 hepatocyte 영역과 중앙 정맥 같은 채널의 반복 패턴으로 인쇄 된 hepatic 랍스터가 있습니다. ]Advanced Healthcare Materials]에 출판 된 2022 용지에서 팀은 앨범 비밀 및 PLT : 2 일 동안 앨범을 보여주고있는 간 조직 모델을 심층적으로 생산합니다. [FLT :]] [FLT :]]] : 2 일 이내에 생성 된이 조직에 대한 2022 용지가 있습니다. [FLT :]]
줄기 세포 및 혈관화
췌장 세포는 혈관 구조 안대기에 필수적이며 충분한 양과 품질에서 얻는 것은 병목입니다. 유도 된 pluripotent 줄기 세포 (iPSC) 파생 된 내분비 세포 (iPSC-ECs)는 확장 가능한 소스로 출현했습니다. iPSC-ECgenesiss는 고순도로 생성 될 수 있으며 환자 별 혈관 네트워크를 만들 수 있으며 잠재적으로 면역 거부를 줄이는 데 사용될 수 있습니다. 그들은 췌장으로 알려진 혈장으로 알려진 혈장으로 분류되었습니다.
줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 줄기세포 기술의 선두주자인 .
도전과 미래 방향
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장기 패전성 설계 선박의 설계는 몇 주 이상 아직 입증되지 않았습니다. 선박은 재모델, 재회, 또는 누출이 될 수 있습니다. Pericytes 및 매직 근육 세포는 기계적 지원 및 장벽 기능에 필요합니다. Scaling 작은 동물 모델에서 인체 크기에 흐름율, 압력, 혈관의 문제 등을 소개하고 있습니다.
이 전략은 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 정상적인 조직의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의 의
Clinical translation은 표준화된 제조, 강력한 품질 관리 및 규제 승인을 필요로 합니다. 혈관 조직 모듈을 통합하는 생물성 간 지원 장치는 이식을 기다리는 환자를 위한 시간을 살 수 있었습니다. 이 분야는 향후 5~10년 이내에 혈관 조직 간 생성의 첫 임상 시험과 더불어 조기 성숙 학문에, 항응성 학문에, 이동하는 것입니다.
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혈장 조직 공학의 발전은 간 조직 공학에서 혈관 병목을 극복하는 것이 꾸준히 극복됩니다. 비계 디자인, 3D 생분해, 줄기 세포 생물학 및 간 혈관 생리학의 깊은 이해는 기능, 간 조직의 창조를 가능하게 하기 위하여 결합됩니다. 혈류, 면역 계통 및 가늠자 위로와 같은 도전은 formidable 남아 있습니다, 그러나 엔지니어 사이 간섭 협력, 궤양 및 간 조직은 궁극적으로 돕기 위하여 계속됩니다. 혈류를 기다리는 혈류, 면역 계통 및 가늠자로 혈류를, 혈류를 계속하는 것은 환자의 건강에 효과적인 결과를 감소시킬 수 있습니다.