动态瘤输液和实时监测在多重复合的3D打印微设备中
Alex Markoski1,2, Ian Y Wong3, Jeffrey T Borenstein4
1Draper, Bioengineering Division, Cambridge, MA, USA.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
|June 10, 2023
概括
3D打印使得能够快速开发用于捕获和评估癌症球体的微流体设备. 这些输液平台增强了细胞活力,并模仿了体内条件,以获得更准确的结果.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 微流体学 微流体学
- 添加剂制造 添加剂制造 添加剂制造
背景情况:
- 立体石墨 (3D打印) 提供了微流体设备的高效生产.
- 癌症球体越来越多地用于模拟体内瘤微环境.
- 传统的细胞培养方法在模仿生理条件方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发和评估用于癌症球形状分析的3D打印微流体平台.
- 为了使长期培养和实时成像的球体在 perfusion.
- 提高体外癌症模型的生理相关性.
主要方法:
- 利用立体石版 (3D打印) 来制造定制的微流体设备.
- 在3D培养皿中建立了球形生成和随后加载的协议.
- 在微流体平台内实施了输液系统,用于在微流体平台内连续交换介质.
- 在流量条件下执行染色球体的时间间隔成像.
主要成果:
- 成功创建并使用3D打印的微流体设备用于球形处理.
- 与静态培养相比,在 perfusion 下表现出增强的球体活力和稳定性.
- 获得的成像数据更好地反映了体内细胞的行为.
- 在微流体系统中促进了复杂的3D细胞结构分析.
结论:
- 3D打印是一种可行的技术,用于为癌症研究创建先进的微流体平台.
- 基于 perfusion 的微流体培养显著提高了球状体的活力,并模仿了 in vivo 条件.
- 这种方法为在更具生理相关性的背景下评估癌症球状体提供了一个强大的工具.


