Investigating multi-material hydrogel three-dimensional printing for in vitro representation of the neo-vasculature of solid tumours: a comprehensive mechanical analysis and assessment of nitric oxide release from human umbilical vein endothelial cells.
固形腫瘍の新生血管のin vitro再現のためのマルチマテリアルハイドロゲル三次元プリンティングの検討:包括的な力学解析とヒト臍帯静脈内皮細胞からの一酸化窒素放出の評価 (機械翻訳の邦題)
記録の確認項目
- 研究デザイン
- その他の原著論文
- 対象
- 未確定
- 出版年
- 2023
- 出典
- doi.org
- 抄録の表示
- 表示あり
- 出版状態
- 有効な記録
- 状態確認日
- 2026/08/17
- 収集日
- 2026/08/03
- 鮮度
- 確認期限内
- 確認段階
- 自動処理
- 記録状態
- 公開
日本語要約(機械生成)
多くの固形腫瘍は無秩序な新生血管を形成し、腫瘍成長を支える。本研究では、固形腫瘍の新生血管の複雑さを再現する細胞適合性プラットフォームを、ステレオリソグラフィー三次元プリンティングにより迅速に作製する新規アプローチを検討した。健常および病的なメカノ音響組織模倣特性を持つアクリル酸エステル樹脂を設計・特性評価し、ヒト臍帯静脈内皮細胞の形態、アクチン発現、焦点接着、一酸化窒素放出を調べることで、動物実験代替の可能性を評価した。これらの材料を用いて固形腫瘍の新生血管の簡略化マルチマテリアル三次元プリントモデルを作製し、動物実験なしで固形腫瘍の複雑さをin vitroで再現できる可能性を示した。
この要約は公開抄録のみを根拠にAIが機械的に生成したものです。正確な内容は原文を確認してください。
抄録
Many solid tumours (e.g. sarcoma, carcinoma and lymphoma) form a disorganized neo-vasculature that initiates uncontrolled vessel formation to support tumour growth. The complexity of these environments poses a significant challenge for tumour medicine research. While animal models are commonly used to address some of these challenges, they are time-consuming and raise ethical concerns. In vitro microphysiological systems have been explored as an alternative, but their production typically requires multi-step lithographic processes that limit their production. In this work, a novel approach to rapidly develop multi-material tissue-mimicking, cell-compatible platforms able to represent the complexity of a solid tumour's neo-vasculature is investigated via stereolithography three-dimensional printing. To do so, a series of acrylate resins that yield covalently photo-cross-linked hydrogels with healthy and diseased mechano-acoustic tissue-mimicking properties are designed and characterized. The potential viability of these materials to displace animal testing in preclinical research is assessed by studying the morphology, actin expression, focal adhesions and nitric oxide release of human umbilical vein endothelial cells. These materials are exploited to produce a simplified multi-material three-dimensional printed model of the neo-vasculature of a solid tumour, demonstrating the potential of our approach to replicate the complexity of solid tumours in vitro without the need for animal testing.
DOI 10.1098/rsos.230929
PMID 37593713
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