3D打印的微流体 perfusion 系统用于平行监测水凝嵌入的细胞培养物
Katharina V Meyer1, Steffen Winkler2, Pascal Lienig3
1Institute of Technical Chemistry, Leibniz University Hannover, 30167 Hannover, Germany.
Cells
|July 29, 2023
概括
一个新的3D打印微流体系统允许并行培养和评估四种3D细胞培养. 该系统支持用于药物发现和组织工程的水凝开发,模拟体内条件.
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
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 三维 (3D) 细胞培养对于药物发现,疾病建模和组织工程至关重要,旨在复制体内条件.
- 水凝是模仿3D细胞培养中的细胞外基质的必要生物材料.
- 对测试水凝性能和实现3D细胞培养的高效方法的需求很大.
研究的目的:
- 开发和验证一种新的3D打印微流体 perfusion 系统,用于并行培养和评估3D细胞培养.
- 评估系统对微观监测的能力,减少试剂消耗,以及与标准实验室设备的兼容性.
- 为了证明该系统在评估用于研究应用的水凝嵌入细胞中的实用性.
主要方法:
- 制造一个由两个部分组成的3D打印微流体装置,配有集成的水凝和 perfusion 室.
- 加入一个多孔膜,以控制水凝的厚度和稳定性.
- 微流体通道的整合用于 perfusion 和与标准 CO2 化器和成像系统的兼容性.
- 在系统内培养和分析嵌入水凝的小鼠纤维细胞.
主要成果:
- 3D打印的微流体系统成功实现了四个单独的3D细胞培养的并行培养.
- 该系统可轻松进行显微镜监测,并显著减少水凝和细胞悬浮体积.
- 小鼠纤维细胞的细胞形态,活力和生长与标准的96井板培养物相似.
- 该设备与标准的二氧化碳化器和成像系统相兼容.
结论:
- 开发的3D打印微流体 perfusion 系统为3D细胞培养提供了一个新且高效的平台.
- 该系统支持在 perfusion 条件下平行评估水凝和细胞行为.
- 增材制造的可定制性使得该系统非常适应于研究和开发中的各种3D细胞培养应用.


