3D Bioprinting‐Assisted Tissue Assembly of Endocrine Adipose Units for Enhanced Skin Regeneration

脂肪组织 再生(生物学) 材料科学 3D生物打印 内分泌系统 生物医学工程 细胞生物学 纳米技术 组织工程 医学 生物 内分泌学 激素
作者
Jae‐Seong Lee,Minjun Ahn,Byoung Soo Kim
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
标识
DOI:10.1002/adfm.202419680
摘要

Abstract Despite the growing recognition of adipose tissue as an endocrine organ, engineering it remains a challenge owing to difficulties in replicating its native structure and densely packed lipid droplets. Furthermore, integrating adipose tissue with other tissues, though critical for its endocrine function, remains underexplored, limiting the understanding of its roles in metabolic homeostasis and tissue repair. This study introduces a rapid tissue printing method that constructs adipose units by extruding preadipocyte‐laden bioink within 0.3 s using a modular polycaprolactone framework optimized through rheological and computational analyses. In standard, cell‐friendly environments, preadipocytes typically proliferate and migrate, inhibiting the formation of dense lipid droplets. To address this issue, a hybrid bioink that limits cell migration and promotes adipocyte maturation is developed. The optimal adipose unit diameter (≤ 600 µm) is calculated, with adipogenic markers evaluated in various spatial configurations. Tissue assembly integrates the adipose module and dermis module, validating its functionality as endocrine tissue. In vivo studies show that the endocrine activity of the adipose units significantly enhances wound closure, vascularization, and re‐epithelialization. These findings highlight the regenerative capabilities of the proposed tissue assembly strategy for fabricating large‐scale, multicellular, 3D composite tissues.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
PDF的下载单位、IP信息已删除 (2025-6-4)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
大模型应助1111111采纳,获得10
刚刚
taoze完成签到,获得积分10
1秒前
YXT981221完成签到,获得积分20
1秒前
登登完成签到,获得积分10
2秒前
小飞棍完成签到,获得积分10
2秒前
你好完成签到,获得积分10
2秒前
2秒前
汉堡包应助浪迹天涯采纳,获得10
4秒前
哭泣的幼蓉完成签到 ,获得积分10
4秒前
Greyson完成签到 ,获得积分10
5秒前
YXT981221发布了新的文献求助10
6秒前
儒雅的雁山完成签到 ,获得积分10
6秒前
xiaomu发布了新的文献求助10
7秒前
臭弟弟你别摆了完成签到,获得积分10
7秒前
yao完成签到,获得积分10
7秒前
Hjj完成签到,获得积分10
8秒前
Litm完成签到 ,获得积分10
10秒前
12秒前
球球完成签到,获得积分10
13秒前
orixero应助落月铭采纳,获得10
13秒前
yyb1993完成签到 ,获得积分10
15秒前
15秒前
贝果小脑袋完成签到,获得积分10
15秒前
球球发布了新的文献求助10
15秒前
16秒前
孤独曲奇完成签到,获得积分10
18秒前
浪迹天涯发布了新的文献求助10
19秒前
tomf完成签到,获得积分10
19秒前
之后再说咯完成签到,获得积分10
19秒前
小鱼儿发布了新的文献求助10
20秒前
20秒前
酷酷李可爱婕完成签到 ,获得积分10
20秒前
火星上芹菜完成签到,获得积分10
21秒前
vagabond发布了新的文献求助10
21秒前
落月铭完成签到,获得积分10
21秒前
无心的平蝶完成签到,获得积分10
23秒前
hwezhu完成签到,获得积分10
23秒前
24秒前
怕黑剑身完成签到,获得积分10
25秒前
霸王龙完成签到,获得积分20
25秒前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各位详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
中国兽药产业发展报告 1000
Biodegradable Embolic Microspheres Market Insights 888
Quantum reference frames : from quantum information to spacetime 888
Pediatric Injectable Drugs 500
La RSE en pratique 400
ASHP Injectable Drug Information 2025 Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 冶金 细胞生物学 免疫学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 4431278
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3907882
关于积分的说明 12139756
捐赠科研通 3553891
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1950431
邀请新用户注册赠送积分活动 990451
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 886416