一个可控制的基于凝的微载体制造系统,用于MSC放大和组织工程的整个程序
Zixian Wang1, Xiuxiu Zhang1, Limin Xue2
1Precision Medicine and Healthcare Research Center, Tsinghua-Berkeley Shenzhen Institute (TBSI), Tsinghua University, Shenzhen 518055, People's Republic of China.
Regenerative biomaterials
|August 28, 2023
概括
这项研究引入了一种微流体系统,用于为间细胞 (MSC) 创建统一的等微载体 (GMC). 这些GMC增强MSC扩张,可行性和组织工程应用的差异化.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 生物聚合物微珠在细胞扩张,组织工程和药物输送方面具有优势.
- 现有的制造系统缺乏精度和控制,无法生产用于细胞培养应用的均微球.
研究的目的:
- 开发一个共同流动的微流体系统,以产生统一的,大小可控的基于凝的微载体 (GM).
- 评估这些转基因对介质细胞 (MSCs) 扩张和组织工程的疗效.
主要方法:
- 用于制造基于凝的微载体 (GMs) 的共流微流体.
- 评估了转基因的同质性,细胞附着,扩张和收获效率.
- 对转基因生物的MSC可行性和多功率保留进行了调查.
- 使用空白转基因和原酶优化过渡和收获协议.
主要成果:
- 转基因生物在MSC附着,扩张和收获方面表现出卓越的同质性和效率.
- 在转基因上培养的MSC保持了高活力和多效.
- 优化的协议促进了MSC有效的通过和收获.
- 装有MSC的GM是可打印的,适合用于组织再生支架.
结论:
- 开发的微流体平台使MSC培养和扩张能够制造统一的GM.
- 这一系统显示了推进组织工程和再生医学应用的前景.
- 优化的GM支持MSC的扩张,差异化和脚手架的发展.
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