3D Printed Stem‐Cell Derived Neural Progenitors Generate Spinal Cord Scaffolds

神经组织工程 3D生物打印 神经干细胞 材料科学 祖细胞 脊髓 诱导多能干细胞 脊髓损伤 组织工程 再生(生物学) 神经科学 干细胞 脚手架 生物医学工程 生物 细胞生物学 胚胎干细胞 医学 基因 生物化学
作者
Daeha Joung,Vincent Truong,Colin C Neitzke,Shuang‐Zhuang Guo,Patrick J. Walsh,Joseph R. Monat,Fanben Meng,Sung Hyun Park,James R. Dutton,Ann M. Parr,Michael C. McAlpine
出处
期刊:Advanced Functional Materials [Wiley]
卷期号:28 (39) 被引量:252
标识
DOI:10.1002/adfm.201801850
摘要

Abstract A bioengineered spinal cord is fabricated via extrusion‐based multimaterial 3D bioprinting, in which clusters of induced pluripotent stem cell (iPSC)‐derived spinal neuronal progenitor cells (sNPCs) and oligodendrocyte progenitor cells (OPCs) are placed in precise positions within 3D printed biocompatible scaffolds during assembly. The location of a cluster of cells, of a single type or multiple types, is controlled using a point‐dispensing printing method with a 200 µm center‐to‐center spacing within 150 µm wide channels. The bioprinted sNPCs differentiate and extend axons throughout microscale scaffold channels, and the activity of these neuronal networks is confirmed by physiological spontaneous calcium flux studies. Successful bioprinting of OPCs in combination with sNPCs demonstrates a multicellular neural tissue engineering approach, where the ability to direct the patterning and combination of transplanted neuronal and glial cells can be beneficial in rebuilding functional axonal connections across areas of central nervous system (CNS) tissue damage. This platform can be used to prepare novel biomimetic, hydrogel‐based scaffolds modeling complex CNS tissue architecture in vitro and harnessed to develop new clinical approaches to treat neurological diseases, including spinal cord injury.
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
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
小飞飞完成签到,获得积分10
7秒前
Eric完成签到,获得积分10
8秒前
9秒前
LOVE0077完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
精英刺客完成签到 ,获得积分10
11秒前
面包小狗发布了新的文献求助10
12秒前
WittingGU完成签到,获得积分0
12秒前
刘春亚完成签到,获得积分10
12秒前
繁荣的夏岚完成签到 ,获得积分10
13秒前
tf完成签到,获得积分10
14秒前
上的工人进场完成签到,获得积分10
15秒前
15秒前
肉胖胖肉完成签到,获得积分10
15秒前
优美从菡发布了新的文献求助10
16秒前
不期而遇完成签到 ,获得积分10
16秒前
科研小白完成签到,获得积分10
18秒前
21秒前
22秒前
长生的落叶完成签到,获得积分10
23秒前
long发布了新的文献求助10
23秒前
xyliu发布了新的文献求助10
24秒前
tingtingzhang完成签到 ,获得积分10
24秒前
wanci应助tf采纳,获得10
24秒前
风和日丽完成签到,获得积分10
25秒前
27秒前
27秒前
小马甲应助柳尖尖采纳,获得10
27秒前
丹dan完成签到,获得积分10
30秒前
科研通AI5应助刘春亚采纳,获得10
31秒前
Deerlu完成签到,获得积分10
31秒前
mlzmlz完成签到,获得积分0
31秒前
越幸运完成签到 ,获得积分10
31秒前
小马甲应助xyliu采纳,获得10
31秒前
lllllnnnnj发布了新的文献求助10
32秒前
Orange应助xz采纳,获得10
33秒前
共享精神应助21采纳,获得10
34秒前
zheng2001完成签到,获得积分10
34秒前
34秒前
彩色黑米完成签到 ,获得积分10
34秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
Technologies supporting mass customization of apparel: A pilot project 450
Mixing the elements of mass customisation 360
Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение 310
the MD Anderson Surgical Oncology Manual, Seventh Edition 300
Nucleophilic substitution in azasydnone-modified dinitroanisoles 300
Political Ideologies Their Origins and Impact 13th Edition 260
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 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3781110
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3326526
关于积分的说明 10227602
捐赠科研通 3041675
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1669552
邀请新用户注册赠送积分活动 799100
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 758734