在微流体芯片上通过生物打印制造自组装和血管化的瘤阵列
Gihyun Lee1, Soo Jee Kim1, Je-Kyun Park1,2,3
1Department of Bio and Brain Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST), 291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 34141, Republic of Korea. jekyun@kaist.ac.kr.
Lab on a chip
|August 24, 2023
概括
研究人员开发了一种新的生物打印和微流体技术,以创建更准确的瘤微环境 (TME) 模型. 这种先进的模型更好地模仿了血管内皮屏障和瘤质量,以改善药物查和研究.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 癌症研究 癌症研究
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 瘤微环境 (TME) 对于瘤生长和通过其血管内皮屏障传递药物至关重要.
- 使用生物打印和微流体的现有体外TME模型在空间控制和生物相似性方面存在局限性.
- 了解TME模型中的运输现象对于有效的药物治疗和查至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的集成技术,在微流体芯片上创建一个自我组织的瘤微环境 (TME) 阵列.
- 通过加强空间控制和生物相关性来解决当前TME模型的局限性.
- 在生物打印的TME中,研究扩散性对血管内皮屏障形成的影响.
主要方法:
- 开发了用于挤出生物打印的微流体基板,以创建TME阵列.
- 在微流体芯片上整合了围绕乳腺癌球体的血管内皮屏障.
- 分析了细胞行为,以研究扩散性对自我组织和屏障形成的影响.
主要成果:
- 在微流体平台上成功创建了一个具有血管内皮屏障的自我组织的TME阵列.
- 在生物打印的TME中使用微结构来精确控制扩散性.
- 观察到受扩散性影响的细胞行为,影响血管内皮屏障自我组织.
结论:
- 这种新型的整合技术使得能够构建出更具生物相关性的体外TME模型.
- 该平台为改善研究提供了对文化环境和TME组件的增强控制.
- 这些发现支持这种先进的TME模型用于药物治疗和查的应用.


