通过无油墨,无标签的磁铁-阿基米德斯基策略编程细胞组装
Tanchen Ren1,2, Miribani Maitusong1,2, Xuhao Zhou1,2
1Department of Cardiology of The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, 310000, P.R. China.
ACS nano
|June 26, 2023
概括
磁铁-阿基米德效应 (Mag-Arch) 能够为组织工程提供精确的细胞模式. 这种新的生物打印策略可以控制细胞分布,而无需修改油墨,为生物制造提供了多功能解决方案.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
- 生物制造的生物制造
背景情况:
- 传统的生物打印方法面临的挑战是由于墨水特定条件,使细胞图案普遍化.
- 现有的磁铁-阿基米德效应 (Mag-Arch) 策略在生物打印的精度,复杂性和吞吐量方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发一个改进的Mag-Arch策略,用于精确的,高通量细胞模式.
- 为了证明Mag-Arch用于创建复杂的细胞组件和疾病模型的多功能性.
主要方法:
- 控制对准磁试剂度和磁体配置的调制,以决定细胞迁移.
- 同时制造数百个相同的,微米尺度的细胞组合在设计模式.
- 在微流体通道内开发瘤/内皮共培模式,以模仿癌症病理.
主要成果:
- 在设计结构中实现了单/多个细胞类型的精确,同时的模式.
- 成功创建了细胞迁移和免疫细胞粘附研究的细胞模式模型.
- 建立了一种概念验证的瘤/内皮共养模型,模拟在剪切应力下表皮-介质细胞过渡 (EMT).
结论:
- 增强的Mag-Arch战略为生物制造和细胞组装提供了一个强大的,多功能替代方案.
- 这种技术可以控制细胞的分布和组织,用于组织工程,再生医学和细胞生物学中的应用.
- 磁弧 (Mag-Arch) 提供了一种解决方案,可以在狭窄的空间中模拟多种细胞类型,而无需预先修改,从而推进癌症研究模型.


