无平台可实现3D打印管状组织的长期循环 perfusion
Feng Zhang1, Dawn S Y Lin2, Shravanthi Rajasekar2
1School of Biomedical Engineering, McMaster University, Hamilton, ON, L8S 4L8, Canada.
Advanced healthcare materials
|August 6, 2023
概括
一个新的无平台,UniPlate,可以在3D生物打印组织中实现单向流体流动,用于器官芯片系统. 这项创新支持先进的组织工程和药物发现,通过模仿没有的生理条件来支持先进的组织工程和药物发现.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 液体流动极大地影响血管结构和内皮细胞功能.
- 现有的芯片器官系统通常依赖于或封闭通道,限制了与3D生物打印的集成.
- 这阻碍了具有受控微环境的复杂工程组织的创建.
研究的目的:
- 开发一个无循环平台 (UniPlate),用于3D生物打印组织中单向流体流.
- 克服当前用于先进生物制造的芯片器官系统的局限性.
- 为了在工程组织中精确控制细胞微环境.
主要方法:
- 使用注射成型和3D打印的牺牲品凝模板制造UniPlate.
- 管状血管的工程与单向输液.
- 扩大双循环流的平台,培养血管化的脏近壁管道.
- 在工程血管中展示人类单细胞循环.
主要成果:
- 通过单向输液成功设计了管状血管.
- 功能性血管化的脏靠近管道与葡萄糖再吸收的演示.
- 持续的人类单细胞循环超过24小时,细胞活力高,炎症激活最小.
- 验证UniPlate对精确微环境控制的能力.
结论:
- UniPlate提供了一种新的无解决方案,用于在3D生物打印组织中创建受控的微流体环境.
- 该平台促进了先进的组织工程和器官在芯片上的应用.
- UniPlate是药物发现和研究细胞对流动动力学反应的宝贵工具.


