Blood vessel replacement: 50 years of development and tissue engineering paradigms in vascular surgery
Jazyk angličtina Země Česko Médium print
Typ dokumentu historické články, časopisecké články, práce podpořená grantem, přehledy
PubMed
20131930
DOI
10.33549/physiolres.931918
PII: 931918
Knihovny.cz E-zdroje
- MeSH
- biokompatibilní materiály MeSH
- bioprotézy * dějiny trendy MeSH
- časové faktory MeSH
- cévní protézy * dějiny trendy MeSH
- cévy - implantace protéz škodlivé účinky dějiny přístrojové vybavení trendy MeSH
- dějiny 20. století MeSH
- dějiny 21. století MeSH
- lidé MeSH
- nemoci cév patofyziologie chirurgie MeSH
- okluze cévního štěpu etiologie prevence a kontrola MeSH
- protézy - design MeSH
- průchodnost cév MeSH
- tkáňové inženýrství * dějiny trendy MeSH
- výsledek terapie MeSH
- zvířata MeSH
- Check Tag
- dějiny 20. století MeSH
- dějiny 21. století MeSH
- lidé MeSH
- zvířata MeSH
- Publikační typ
- časopisecké články MeSH
- historické články MeSH
- práce podpořená grantem MeSH
- přehledy MeSH
- Názvy látek
- biokompatibilní materiály MeSH
The gold standard material in bypass surgery of blood vessels remains the patient's own artery or vein. However, this material may be unavailable, or may suffer vein graft disease. Currently available vascular prostheses, namely polyethylene terephthalate (PET, Dacron) and expanded polytetrafluoroethylene (ePTFE), perform well as large-caliber replacements, but their long-term patency is discouraging in small-caliber applications (<6 mm), such as in coronary, crural or microvessel surgery. This failure is mainly a result of an unfavorable healing process with surface thrombogenicity, due to lack of endothelial cells and anastomotic intimal hyperplasia caused by hemodynamic disturbances. An ideal small-diameter vascular graft has become a major focus of research. Novel biomaterials have been manufactured, and tissue-biomaterial interactions have been optimized. Tissue engineering technology has proven that the concept of partially or totally living blood vessels is feasible. The purpose of this review is to outline the vascular graft materials that are currently being implanted, taking into account cell-biomaterial physiology, tissue engineering approaches and the collective achievements of the authors.
Citace poskytuje Crossref.org
Current Status of Bioprinting Using Polymer Hydrogels for the Production of Vascular Grafts