Fabrication of Hydrogel Tubes with Vascular Mimicked Stiffness for Construction of in Vitro Vascular Models

刚度 生物医学工程 材料科学 体内 血管 脉动流 内皮干细胞 体外 血管组织 化学 医学 复合材料 心脏病学 内科学 生物 生物化学 生物技术 植物
作者
Qin Meng,Ying Wang,Yuyan Li,Huadi Wang,Chong Shen,Jinyuan Sun
出处
期刊:ACS applied bio materials [American Chemical Society]
卷期号:1 (2): 237-245 被引量:4
标识
DOI:10.1021/acsabm.8b00026
摘要

Stiffness of blood vessels is one of the most important parameters involving in vascular diseases. However, no vascular model well mimics the stiffness of native blood vessels, and thus, the effects of vascular stiffness on endothelial cells cannot be studied in vitro. For this purpose, we fabricated the gelatin/carboxybetaine (CBMA) interpenetrating network (IPN) hydrogel tubes to exactly present the stiffness of soft (i.e., physical) and stiff (i.e., pathological) arteries in human. The vascular models are then constructed via endothelial cell culture inside the gel tubes under a cardiac-like pulsatile perfusion. As found, the velocity magnitude and wall shear stress in the stiff gel tube are much higher than those in the soft one. Correspondingly, the endothelial cells in the soft gel tube (i.e., physical model) express higher vascular functions than those in the stiff one (i.e., pathological model). Moreover, a pathological model was more sensitive to ethanol-induced vascular injury than the physical model. Thus, the new vascular models with a tunable stiffness provide a useful tool to investigate the stiffness involved mechanism in vascular diseases under in vivo mimicked microenvironments.
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