一个支柱和输液板平台,用于强大的人体器官培养和分析
Soo-Yeon Kang1, Masaki Kimura2,3, Sunil Shrestha1
1Department of Biomedical Engineering, University of North Texas, Denton, TX, 76205, USA.
Advanced healthcare materials
|August 24, 2023
概括
这项研究引入了微阵列3D生物打印和专用板,以克服高通量查 (HTS) 人体器官发育方面的挑战. 这一创新提高了药物发现应用的可重复性和扩展性.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 再生医学是一种再生医学.
- 药物发现 药物发现 药物发现
背景情况:
- 人类有机体为疾病建模提供了类似于生物体的多细胞架构.
- 目前的有机体技术在测试吞吐量,可重复性和高吞吐量查 (HTS) 的扩展方面面临限制.
- 现有的流体系统与较大的有机体不容易兼容,这阻碍了它们在药物发现中的使用.
研究的目的:
- 设计一种新的微阵列三维 (3D) 生物打印技术和相关板块,以解决有机体培养和分析方面的局限性.
- 为了实现高通量,可复制和可扩展的人类器官开发用于化合物选.
- 促进器官技术融入现有的药物发现工作流程.
主要方法:
- 开发微阵列3D生物打印技术,用于高精度的干细胞打印和在水凝中封装.
- 用于有机体培养的支柱板的设计,加上用于静态和动态培养的深井和 perfusion 板.
- 生物打印细胞分化为肝脏和肠道器官,用于in situ功能测试.
主要成果:
- 在柱子板上展示高吞吐量干细胞打印和球形形成.
- 生物打印细胞成功分化为功能性肝脏和肠道器官.
- 工程柱/透气板与标准384井板和HTS设备的兼容性.
结论:
- 微阵列3D生物打印和专用板克服了HTS人类器官发育的关键挑战.
- 开发的系统提供了改进的可复制性,扩展性和与现有的药物发现基础设施的兼容性.
- 这项技术在推进体外疾病建模和加快制药研究中的化合物查方面具有重大潜力.


