【技术实现步骤摘要】
一种基于法拉第波的高活性软骨组织的构建方法
[0001]本专利技术属于组织工程
更具体地,涉及一种基于法拉第波的高活性软骨组织的构建方法。
技术介绍
[0002]软骨组织由软骨细胞、基质及纤维构成,由于软骨组织内不含血管、神经和淋巴组织,因此其自我修复能力有限,而工程化软骨组织的出现为软骨损伤的修复和治疗提供了新的方案。
[0003]工程化软骨组织的构建策略主要有“自上而下”和“自下而上”两种。将细胞及生长因子接种于宏观支架的软骨组织构建方法采用的就是“自上而下”的构建策略,其存在着细胞密度低、物质运输困难和细胞分布不均匀等缺陷。而采用“自下而上”的构建策略,以细胞、微组织或载细胞模块等为构造单元,通过生物打印或生物组装等构建软骨组织的方法则不存在上述缺陷,故逐渐成为构建工程化软骨组织的重要手段。
[0004]3D生物打印是“自下而上”策略中应用最为广泛的组装方法,它可以实现多种细胞的有序排列,在构建梯度软骨结构中具备天然的优势;但3D生物打印过程中产生的剪切力会损伤细胞,降低细胞活性,且打印过程耗时 ...
【技术保护点】
【技术特征摘要】
1.一种基于法拉第波的高活性软骨组织的构建方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.将用于构建软骨组织的种子细胞接种于微载体,构建载细胞模块;S2.将步骤S1所得载细胞模块均匀分散于组装驱动液中,利用法拉第波声场驱动载细胞模块进行组装、固定和培养。2.根据权利要求1所述构建方法,其特征在于,步骤S1所述种子细胞为骨髓间充质干细胞、骨髓瘤细胞或软骨细胞。3.根据权利要求1所述构建方法,其特征在于,步骤S1所述微载体为明胶基多孔微球、胶原基多孔微球、透明质酸基多孔微球、硫酸软骨素基多孔微球中的一种或多种。4.根据权利要求1所述构建方法,其特征在于,步骤S1中所述单个微载体上接种50~200个细胞。5.根据权利要求1所述构建方法,...
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