3D生物打印的水凝油墨促进了肺癌细胞在实验室芯片培养平台的生长
Agnieszka Krakos1, Adrianna Cieślak2, Eliza Hartel3
1Department of Microsystems, Faculty of Electronics, Photonics and Microsystems, Wroclaw University of Science and Technology, Janiszewskiego 11/17, 50-372, Wroclaw, Poland. agnieszka.podwin@pwr.edu.pl.
Mikrochimica acta
|August 12, 2023
概括
研究人员开发了一个3D打印的芯片实验室平台,具有独特的水凝矩阵,用于培养耐药肺癌细胞. 最好的水凝配方支持细胞活力,用于先进的癌症研究和药物输送策略.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 微流体学 微流体学
- 癌症细胞培养 癌症细胞培养
背景情况:
- 实验室芯片 (LOC) 平台对于先进的生物研究至关重要.
- 开发用于芯片上细胞培养的生物相容材料对于模拟体内条件至关重要.
- 3D打印可以精确制造复杂的微流体设备.
研究的目的:
- 为了制造一个新的3D生物打印实验室芯片平台,使用水凝矩阵.
- 评估各种用于细胞培养的水凝配方的生物相容性和机械性能.
- 建立一个芯片模型来培养一种多药耐药的肺癌细胞系 (H69AR).
主要方法:
- 使用3D打印制造混合,三明治式LOC平台的制造.
- 六种独特的水凝生物油墨的配方和特征.
- 在生物打印平台上培养H69AR肺癌细胞.
- 生物验证使用LIVE/DEAD试验和Presto蓝色染色.
主要成果:
- 制造的LOC平台表现出与生物组织可比的合适机械性能.
- 所有测试的水凝生物墨水都支持可接受的细胞活力.
- 一种特定的水凝成分 (3%的藻酸盐+7%的凝+90%的NaCl) 产生了最佳的细胞活力 (127.2%在24小时内,105.4%在48小时内).
结论:
- 带有水凝矩阵的3D生物打印LOC平台是培养耐药肺癌细胞的可行工具.
- 优化的水凝配方支持芯片上的长期细胞活力.
- 这一平台为未来的癌细胞微流体培养和药物输送策略的研究提供了潜力.


