图2:工程可通道的导管。a)大脑动脉结构的例证和中大脑中动脉的平均直径。b)液压驱动的尖端的设计和工作原理:当通道斜线(以红色指示)时,尖端向相反的方向转移。c)制造导管是一个多步成型过程。d)计划和横截面图像的横截面图像,长度为15mm,外径为900 µm,内径为400 µm,在管壁上的四个50 µm通道。通过SEM横截面图像可见较软的内部材料上相对刚性的涂层,该材料可见,厚度约为25 µm。
在过去的几十年中,微型和纳米化方法的演变显着刺激了心脏组织工程的进步。微型和纳米级的工程允许使用心肌细胞重建心脏组织。人类诱导的多能干细胞的突破扩大了该领域,使成人细胞的人体组织可能发展,从而避免了使用胚胎干细胞的伦理问题,但也会产生患者特异性的人类工程组织。在心脏的情况下,源自人类诱导的多能干细胞和微/纳米工程设备的心肌细胞的组合引起了心脏病的新治疗方法。在这篇综述中,我们调查了用于心脏组织工程的微型和纳米化方法,范围从干净的室内图案(例如光刻和等离子体蚀刻)到静电纺丝和添加剂制造。随后,我们报告了心脏培养系统微流体的主要方法,所谓的͞hğăƌƚŽŷcśŝɖ͟,我们评估了它们对心脏病建模和药物筛查平台的未来开发的效力。