使用生物打印来进行空间控制的组合体构造.
Julien G Roth1,2,3, Lucia G Brunel4, Michelle S Huang4
1Institute for Stem Cell Biology and Regenerative Medicine, Stanford University School of Medicine, Stanford, CA, USA.
Nature communications
|July 19, 2023
概括
研究人员使用磁纳米粒子和3D打印机开发了一个新的空间模式有机体转移 (SPOT) 平台. 这种生物制造技术精确地定位有机体,以创建复杂的组织组合体,推进再生医学.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 再生医学是一种再生医学.
背景情况:
- 实现精确控制细胞与细胞相互作用对于生物制造功能性三维 (3D) 组织至关重要,这些组织模仿器官结构.
- 传统的生物打印方法与易变形的有机体作斗争,限制了它们在创建复杂组织结构中的应用.
研究的目的:
- 开发一种用于控制性有机体操纵和组装的新平台.
- 为了使有机体的精确空间布局能够产生先进的组织结构 (组合体).
主要方法:
- 空间图案有机体转移 (SPOT) 平台的开发,使用氧化铁纳米粒子载荷的水凝和磁化3D打印机.
- 在纤维素纳米纤维中用磁性纳米颗粒包装有机体,同时作为保护生物材料和剪切稀释,自我愈合的支持水凝.
- 使用SPOT平台对有机体进行受控的提升,运输和沉积,以形成组合物.
主要成果:
- 展示SPOT平台对精确的有机物定位和转移的能力.
- 通过安排人类多能干细胞衍生的神经器官和患者衍生质瘤器官来成功创建组合体.
- 验证SPOT平台在总结发育过程和疾病模型方面的潜力.
结论:
- SPOT平台为先进的组织生物制造提供了一个强大的新工具.
- 这项技术有助于构建具有高空间精度的复杂组合体.
- SPOT对发育生物学,疾病建模和再生医学的应用具有重大前景.


