带有微生物的生物墨水,旨在支持治疗酵母菌的生长
Emma L Etter1,2, Mairead K Heavey2, Matthew Errington2
1Joint Department of Biomedical Engineering, University of North Carolina at Chapel Hill, and North Carolina State University, Chapel Hill, NC 27599, USA, Raleigh, NC, 27695, USA. julianen@email.unc.edu.
Biomaterials science
|June 21, 2023
概括
研究人员优化了酵母的3D生物打印用于活生物治疗产品 (LBPs). 这种新方法支持酵母菌的生长,并从水凝贴片中持续释放蛋白质超过10天.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 生物材料工程 生物材料工程
- 合成生物学 合成生物学
背景情况:
- 活生物治疗产品 (LBPs) 是具有治疗潜力的工程生物.
- 三维 (3D) 打印可实现细胞的生物打印,但优化酵母生物打印LBPs是新生的.
- 酵母提供优势作为一个生物工厂平台,由于快速增长,易于工程和低生产成本.
研究的目的:
- 开发和优化一种使用数字光处理 (DLP) 3D打印方法将活酵母生物打印成水凝贴片的方法.
- 研究补丁几何学,生物油墨成分和酵母度对酵母活力,补丁稳定性和蛋白质释放的影响.
- 创建一个含酵母的水凝补丁配方,支持持续的生长和蛋白质生产.
主要方法:
- 数字光处理 (DLP) 3D打印被用来在水凝贴片中封装酵母.
- 系统评估变量,包括补丁几何学,生物墨水配方和初始酵母度.
- 酵母活性的评估,水凝贴片的结构完整性,以及蛋白质释放动力学随着时间的推移.
主要成果:
- 通过使用DLP3D打印成功开发了一种优化的方法,用于将酵母装入水凝贴片中.
- 确定了影响酵母活力,补丁稳定性和蛋白质释放的关键参数.
- 开发的水凝补丁配方表明,它能够支持酵母菌的生长和持续的蛋白质释放至少10天.
结论:
- 使用DLP技术进行优化3D生物打印,为创建基于酵母的LBP提供了可行的策略.
- 开发的水凝贴片系统支持酵母的长期活力和功能,使得治疗性蛋白质的持续生产成为可能.
- 这项工作推动了生物打印LBP领域的发展,并突出了人工酵母在治疗应用中的潜力.


