来自干细胞的中枢神经系统细胞的三维生物打印使得星球细胞生长,血管生成,并增强神经分化/功能
Michael A Sullivan1, Samuel Lane2, Alexander Volkerling3
1School of Medical Sciences, The Faculty of Medicine and Health, The University of Sydney, Sydney, New South Wales, Australia.
Biotechnology and bioengineering
|July 3, 2023
概括
这项研究引入了一个新的3D生物打印平台,使用iPSC衍生细胞和模仿大脑的水凝矩阵. 这种可扩展的技术增强神经发育,并为中枢神经系统 (CNS) 药物发现提供了一个有前途的工具.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 神经科学是一个神经科学.
- 干细胞研究 干细胞研究
背景情况:
- 目前用于中枢神经系统 (CNS) 疾病的临床前模型缺乏翻译相关性.
- 诱导多能干细胞 (iPSP) 和3D培养提供了改善的体内仿真.
- 生物打印技术可以提高3D细胞培养的可扩展性和可复制性.
研究的目的:
- 为中枢神经系统药物发现开发一个可扩展,可调和和仿生3D培养平台.
- 将iPSC衍生细胞与3D生物打印相结合,以增强临床前模型.
- 创建复杂的多细胞模型的基础,用于转化药物发现.
主要方法:
- 开发一种生物相容的聚乙烯糖醇基水凝矩阵,具有特定的基因和 IV. 原蛋白.
- 将类似大脑的硬度 (1.5 kPa) 纳入生物材料中.
- 使用商用高吞吐量生物打印机进行细胞培养和发育.
主要成果:
- 证明了iPSC衍生的星体细胞,内皮状细胞,神经前代细胞和神经元的可行的培养和形态发展.
- 在3D矩阵内证实对内皮状血管生成的支持.
- 观察到增强的神经分化和自发的神经活动.
结论:
- 开发的3D生物打印平台支持各种中枢神经系统细胞类型的培养和发展.
- 这个系统促进内皮状血管生成,促进神经分化和活动.
- 该平台为中枢神经系统药物发现的先进多细胞模型提供了基础.
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