Kỹ thuật mô mạch máu tập trung nhằm tạo ra mạch máu chức năng thay thế cho gánh nặng của bệnh tim mạch, vẫn còn nguyên nhân hàng đầu toàn cầu. Trong khi các bản sao tự động đã được chuẩn vàng, chúng bị hạn chế bởi các thiết bị hỗ trợ có khả năng hỗ trợ. Các bản sao tổng hợp hoạt động không tốt trong các ứng dụng nhỏ của tiểu đường kính do tiểu đường ống dẫn và quá trình tạo mạch. Các thanh đỡ dựa trên tiểu mạch đã xuất hiện như một giải pháp hứa hẹn vì chúng bắt chước gần gũi cấu trúc nano của ma trận tự nhiên, khuyến khích sự tăng cường tế bào, và sự tăng cường khác nhau. Bài này xem xét bằng các chất liệu nano, các phương pháp bao gồm các chất, các phương pháp sắp xếp kết hợp và các phương pháp sắp xếp các chất liệu, và các phương pháp sắp xếp các phương pháp sắp xếp kết nối.

Cơ bản của việc lấy sợi tóc của người máy để làm phù hợp cho các ứng dụng mạch máu

Các sợi tơ hạt mạch điện tử liên tục là các sợi dây nối với nhau, từ mười đến hàng trăm nano mét. Các giàn giáo phải hỗ trợ sự kết hợp giữa bề mặt và đại lượng cao, cung cấp sức mạnh cơ học để chịu đựng lực lượng động cơ, và cho phép tế bào cơ mịn trong quá trình đào và tái tạo. Các tấm đệm điện tử có thể được thiết kế với cấu trúc bậc hay định hướng ngẫu nhiên để định hướng tế bào và mô.

Vật liệu sinh học dùng trong sự sinh sản của Nano

Chất lỏng tự nhiên và tổng hợp là điện cực trong sợi nano. Chất lỏng tự nhiên như colagen, elastin, geltatin, và fibrin cung cấp chất tương thích sinh học và tính chất sinh học nhưng thường thiếu sức mạnh cơ học. Chất tổng hợp như polycaprolactone (PCL), polylll), poly (PLA), poly (lcycolic acid), và fibrin cung cấp chất lượng sinh học và chất lượng sinh học. Chất kết hợp và chất kết hợp chất lượng đồng dạng: để tăng cường độ bền và độ bền của tế bào kết hợp với nhau trong khi còn nguyên tử tự động. Thêm vào đó, chất nano có thể được xử lý để bảo tồn chất hóa.

Kỹ thuật kỹ thuật phát triển cao cho người cao tuổi Scaffold

Điện tử vẫn là phương pháp được sử dụng rộng rãi nhất nhờ sự đơn giản, tính linh hoạt và khả năng tạo ra các sợi nano liên tục với đường kính kiểm soát và thẳng hàng.

Điều khiển điện tử có màng và màng

Điện cực mạch dùng bộ điều khiển hai cần thiết để tạo ra sợi nano cốt lõi. Điều này cho phép kết hợp các phân tử hoạt động sinh học (v. d., yếu tố tăng trưởng, thuốc, gen) trong lõi trong khi vỏ cung cấp hỗ trợ cấu trúc và được điều khiển. Điện cực điện đạt được cấu trúc tiểu cầu giống nhau mà không cần lỗ thông tin đặc biệt. Những kỹ thuật này cho phép sự phân phối bền vững của sự tăng trưởng mạch (EVGF) hoặc các nơ- đun hữu cơ để tăng cường kết cấu và ngăn ngừa sự tạo mạch chủ.

Quay quanh việc ghi điện tử

Chất lỏng điện tử xoay quanh việc viết (KT) sử dụng chất lỏng thay vì giải pháp, loại bỏ chất độc giải quyết và cho phép lời khai chính xác của sợi trong mô hình điều khiển của máy tính. MW có thể tạo ra giàn giáo có độ phân loại chính xác hình pore, và sợi sợi, thuận lợi để tạo ra các cấu trúc ống thông với các sợi có đường xoắn khớp khớp khớp khớp với các lớp động mạch.

Tự liên kết và tách giai đoạn

Những cột thủy tinh này tạo ra những giàn giáo có thể tiêm vào các khuyết tật không đều đặn. Các hình ảnh tách rời giai đoạn (TIPS) kết hợp với các phân tử sợi nano với các bọt có độ bão hoà cao. Trong khi ít phổ biến hơn điện tử, các phương pháp này tạo ra những lợi thế độc đáo cho việc tạo ra các hình dạng hình dạng hình dạng hình dạng ba chiều với kích cỡ hình sin

Lợi thế chính của vỏ sợi Nano ở các túi Vascular

  • Phản ứng tương thích với cơ thể và giảm: ); điều này giảm thiểu phản ứng của cơ thể ngoại lai và khuyến khích sự kết hợp giữa các chất liệu tự nhiên hoặc chất lượng tổng hợp mặt đất để hiện tại có các chất kết hợp tế bào- bơnlud.
  • Sự tăng trưởng tế bào phát triển và sự kết nối của tế bào cuối: ) Các sợi nano mô phỏng màng dưới tầng hầm của mạch máu, khuyến khích sự gắn kết nhanh chóng và di cư của tế bào nội địa. Phân cách các sợi dẫn hướng tế bào nội mạc dọc theo hướng chảy máu, giảm nguy cơ nhiễu loạn và biến dạng ngực.
  • Tính khả năng cơ khí: ) Bằng cách điều chỉnh đường kính sợi, đường kính thẳng, độ thẳng, độ sắc điệu và độ pha lê, sự kết hợp giữa áp suất vỡ, sự tuân thủ và sự hiệu chỉnh của giàn giáo để phù hợp với động mạch bản địa.
  • Sự phân hủy và tái tạo: Chất tổng hợp giảm dần qua chất thủy phân, và tốc độ thoái hóa của chúng có thể được thiết kế để phù hợp với tốc độ của mô mới. Chất béo tự nhiên có thể được kết nối với sự ổn định điều chỉnh. Việc chuyển tải dần dần từ vật liệu cơ học sang chất nền đến chất nền giáo dục mới có thể cải thiện sự khoan dung lâu dài.

Hiệu suất phát triển không gian tăng cường của mạch máu

Ngoài việc chế tạo giàn giáo, các nhà nghiên cứu đã phát triển những phương pháp phức tạp để vượt qua những thử thách dai dẳng của chứng tăng nhịp tim, và sự hóa thân không đầy đủ.

Sự kết hợp sinh học và sự biến đổi bề mặt

Các bề mặt sợi sợi Nano có thể được hoạt động với chất béo, chất tạo ô-xít ni- đun, hay động cơ kích thích tế bào đặc trưng (v. d., REDV, YIGSR) để tích cực ức chế sự kết dính tiểu cầu và khuyến khích việc thu hồi tế bào. Cách điều trị plasma, sự ngưng hoạt động từng lớp, và sự ngưng hoạt động tương tự được dùng để gắn những phân tử này mà không có tính hình dạng sợi nhất quán. Các nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp chất điện tử nano nano đa chức năng hỗ trợ điện tử ảnh điện tử (prof- fate) làm giảm sự phân tử trong vi mô.

Sự hợp nhất của các yếu tố tăng trưởng và Cytokines

Duy trì sự phát triển fEGF, yếu tố phát triển fbroblast cơ bản (bFF), hoặc yếu tố tăng trưởng tiểu cầu (PDGF) từ các sợi nano tăng tốc và làm mịn tế bào cơ. Hệ thống phát triển Dual có thể phối hợp tạo mạch và phản chiếu thành mạch. Ví dụ, vi khuẩn HDGF được phát tán ra từ lớp Luminic, khuyến khích sự phát triển nhanh của lớp vỏ ngoài khuyến khích sự di trú của tế bào cơ mịn và việc sửa chữa.

Tốc độ hạt giống và định sẵn

Hạt giống tế bào gốc tự động hoặc tế bào gốc cơ thể bị tổn thương trên giàn giáo nano trước khi cấy ghép cải thiện hiệu suất ghép. Văn hóa năng động trong cơ học sinh học áp dụng đường dẫn cơ học hoặc căng thẳng kéo tăng cường việc sắp xếp tế bào và ma trận ngoại bào. Các bản sao có sẵn cho thấy tỷ lệ thụ tinh cao hơn trong mô hình thụ tinh so với các giàn giáo tế bào.

Tiến bộ về mặt tiền định và lâm sàng

Một ví dụ đáng chú ý là việc sử dụng các bản ghép điện cực ở dạng PCL và hình cừu, cho thấy sự khoan dung 12 tháng với bằng chứng của sự tinh luyện cơ bắp mịn trong việc lọc. gần đây hơn, một bản ghép điện cực hai lỗ được kết hợp với PCL và xyan cho thấy những kết quả hứa hẹn trong một mô hình động mạch cảnh có động mạch cảnh, với mức độ cao thấp nhất.

Việc dịch thuật y tế phải đối mặt với những chướng ngại: co giãn sản xuất trong khi duy trì sự nhất quán, bảo đảm triệt sản mà không làm hại thành phần sinh học, và được chấp thuận điều chỉnh. Tuy nhiên, một số sản phẩm đang được thử nghiệm lâm sàng. Chẳng hạn, một giàn giáo nano có thể bị hủy hoại để giải phẫu tim tiểu đường đang được điều tra ở châu Âu. [FLTT: 0] i đã tài trợ các nghiên cứu về các bản ghép điện cực [FL:1] để làm nổi bật tiềm năng không có sẵn.

Công nghệ hướng dẫn và định hướng tương lai

Nhìn về phía trước, cánh đồng đang tập hợp với những công nghệ tiên tiến khác để tạo ra những bản ghép mạch thông minh, cá nhân.

In bằng sợi mạch ba chiều

Kết hợp điện tử với máy in 3D cho phép cấu trúc phân cấp tích sợi nano với sợi tơ tăng cường. Nó có thể tạo ra các bản sao hình học có tính tùy chỉnh cho từng bệnh nhân. Các nhà nghiên cứu cũng đang phát triển máy in lai giống đồng thời làm bằng chất lỏng hydrogel và sợi điện tử để tạo ra các cấu trúc mạch điện tử sống.

Động mạch chủ và vận hành

Các chất dẫn điện như polyaniline hoặc carbon nano ống dẫn vào các sợi nano cho phép kích thích điện tử của tế bào hạt, có thể tăng độ thẳng và sự kết hợp của tế bào cơ mịn. Ngoài ra, các chất liệu hình học có thể được sử dụng để tạo ra các chất phóng xạ hay các chất kết dính tự kích thích khi đạt tới nhiệt độ cơ thể. các vật liệu đáp ứng như thế có thể được kích hoạt bởi các từ trường bên ngoài hoặc siêu âm.

Hàm số kháng gọi và chống cháy

Các chất gây viêm như dexamethasone cũng có thể được kết hợp để điều chỉnh phản ứng của cơ thể nước ngoài và ngăn chặn xơ hóa xơ hóa quá mức.

Những phương pháp chữa trị cá nhân và chính xác

Các giàn giáo đặc trưng cho bệnh nhân có thể được thiết kế bằng cách sử dụng dữ liệu hình ảnh (CT, MRI) để khớp các chiều không gian và tính chất cơ học của mạch dẫn mục tiêu. Hơn nữa, các tế bào gốc đa năng được tạo ra (iPSCs) có thể được phân biệt thành tế bào nội tiết và được cấy vào các tế bào, loại bỏ khả năng miễn dịch. Sự kết hợp giữa thiết kế và liệu trị liệu tế bào biểu thị mục tiêu cuối cùng của cơ quan mạch.

Kết luận

Công nghệ xơ xơ nang đã cách mạng hóa lĩnh vực mô mạch bằng cách cung cấp các giàn giáo mô phỏng chặt chẽ ma trận ngoại bào bản địa. tiến bộ trong kỹ thuật kết cấu, kết hợp sinh học và điều chỉnh tế bào đã dẫn đến thành công trong quá trình sắp xếp các mô mạch máu và thay thế các thiết bị điện tử có khả năng điều trị bệnh nhân với sự tin cậy vào xe hơi, giảm thiểu sự tin tưởng vào các kết quả từ xa và cải tiến kết quả lâu dài của các mạch máu.

Để đọc thêm về những tiến bộ gần đây, xin xem bài ôn lại về các bản ghép điện cực trong Acta Bioviralia ) thảo luận về các chiến lược phát triển trong Khoa học Cấp cao .