摘要
最近對去細胞化組織工程心臟瓣膜(DTEHVs)的研究表明,隨著時間的推移,宿主細胞再造迅速,瓣膜功能不全隨時間推移而增加,與小葉縮短有關。使用計算模擬發現了對這一結果的可能解釋,該模擬揭示了在承受生理壓力條件時原始瓣膜幾何形狀中的徑向小葉壓縮。因此,建議改進幾何形狀,使徑向小葉延伸能夠抵消宿主細胞介導的縮回。在這項研究中,我們提出了一種解決方案,通過在培養過程中使用約束生物反應器插入物來施加這種新幾何形狀。基于人類細胞的DTEHV( n = 5)就是這樣產生的,導致擴大的凝血面積和深刻的腹部彎曲。細胞外基質分布均勻,在凝聚區具有圓周膠原排列和整體組織各向異性。基于 體外 功能實驗,這些DTEHV在生理性肺條件下表現出稱職的流體動力學功能,并且具有抗疲勞性, 在體內 模擬中具有長達16周的穩定功能。基于實施的機械數據,我們的計算模型顯示,通過獲得的幾何調整,橈骨組織壓迫顯著降低。因此,這些改進的DTEHV預計不易發生宿主細胞介導的小葉縮回,并且在植入后仍將保持能力。
生物力學分析 使用雙軸拉伸試驗機(BioTester,5 N稱重傳感器;CellScale,滑鐵盧,加拿大)與LabJoy軟件(V8.01,CellScale)結合使用。兩個方形樣品(36 mm 2 每個)每個瓣膜都對稱地從腹部區域切開。使用電子卡尺(CD-15CPX,日本三豐)在3個隨機位置測量樣品厚度并取平均值。樣品在徑向和圓周方向上均等側拉伸至20%的應變,應變率為每分鐘*。拉伸后,樣品以每分鐘*的應變率恢復到0%應變,然后靜置54 s。在測量最終應力之前,樣品用其中的5個循環進行預處理。在徑向和圓周方向上通過每個單獨的數據集擬合了高階多項式曲線。組織的剛度由切線模量表示,并定義為在20%應變下與擬合多項式曲線的切線。
生物力學性質 控制閥的平均拉伸曲線顯示,在徑向方向上,柯西應力范圍在徑向200-300 kPa之間,在20%應變下在圓周方向上在300-400 kPa之間(圖6a),表明組織各向異性。從所有閥門的平均等雙軸拉伸試驗中,與徑向(p = 0.035)相比,圓周方向的切線模量顯著高于徑向(p = 0.035),分別為3.59±0.95和2.47±20%應變時為0.74 MPa(圖6b)。
圖 6 DTEHV的機械性能。從對照組的徑向和圓周方向的等雙軸拉伸試驗中獲得的平均應力 - 應變曲線顯示柯西應力范圍在200-400 kPa(a)之間。擬合曲線用作計算模擬 (a) 的材料參數。計算出的所有DTEHV的切線模量顯示,與徑向相比,圓周方向的組織剛度顯著增加(*p = 0.035)(b)。所有值都表示為平均值±標準差。
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BioTester 專為生物材料而打造的一套設備齊全的雙軸測試系統 由于其定向取向的微觀結構,雙軸測試對于理解生物材料的機械性能而言是至關重要的。BioTester系統的設計使雙軸測試變得簡單,使用戶可以專注于結果而不是測試本身。BioTester彈性模量力學試驗機
主要優勢 試樣和安裝 BioRake樣品安裝系統使用了CellScale 技術的附著軟組織和生物材料的方法。
每根尖齒都經過電化學銳化,可以輕松刺穿最硬和最脆弱的組織樣本。每套都地連接到一個共同的基座,可以同時刺穿所有20個連接點。磁力安裝的BioRakes便于清潔或更換,可以實現BioRake、平衡滑輪和夾具安裝系統之間的輕松轉換。
進行測試時,使用手動升降機構將樣本定位并升高到位,并施加壓力以將鉤子插入組織中。樣品因此可以在幾秒鐘內安裝好并做好分析準備。安裝一氣呵成、準確易操作。
BioRakes的齒間距從0.7毫米到2.2毫米不等,以適應從3到15毫米大小的標本。
平衡滑輪樣品安裝系統提供了CellScale在雙軸測試過程中確保零剪切應力的附著方法。 兩個雙端定制縫合鉤被用來在樣品的每一側上創建4個附著點。兩級不銹鋼滑輪機構確保在測試過程中每根縫線保持相同的張力。
滑輪機構采用磁性安裝方式,便于拆卸清潔,并使BioRake、平衡滑輪和夾具安裝系統之間輕松過渡。
夾具樣品安裝系統提供了CellScale失敗測試的附著方法。 使用十字形試樣可以讓比基礎材料更弱的附著位置遠離試樣的測量區域移動。夾具讓樣品可以很容易地加載并且牢固地就位。
不銹鋼夾緊機構安裝在與其他附著系統相同的支架上,以便在BioRake、平衡滑輪和夾具安裝系統之間快速簡單的轉換。
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雙軸測試的很大一部分是理解和解釋收集到的數據。 BioTester包含一個圖像分析軟件模塊,可用于查看和分析測試圖像,提供有價值的定量和定性信息。該模塊可以用來導出用于演示目的.avi視頻或帶有數據疊加層的圖像。
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Chung-Hao Lee教授 (Oklahoma) 關于瓣膜
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