使用无压力3D培养系统组装大鼠初级神经元球体
Meaghan E Harley-Troxell1, Madhu Dhar1
1Tissue Engineering and Regenerative Medicine, Large Animal Clinical Sciences, College of Veterinary Medicine, University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, USA.
International journal of molecular sciences
|September 9, 2023
概括
这项研究使用3D生物反应器优化了神经圈的生产,用于神经组织工程. 这种新方法提高了细胞活力和神经标记物的表达,为再生医学的临床应用铺平了道路.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 再生医学是一种再生医学.
- 生物技术是生物技术.
背景情况:
- 神经损伤显著损害神经系统功能,治疗选择有限.
- 神经圈显示出再生医学和神经组织工程的前景.
- 目前的神经圈生产方法面临着诸如低产量,变化性和耗时过程等挑战.
研究的目的:
- 为了优化初级神经细胞衍生的神经圈的生产.
- 开发一种高吞吐量,无压力方法,用于产生治疗上可行的神经圈.
- 为未来涉及共同培养和生物材料的研究建立基线.
主要方法:
- 使用高吞吐量,无压力3D生物反应器用于神经圈培养.
- 采用了来自老鼠海马的初级神经细胞.
- 细胞在Pluronic涂层反应器中进行化,并在Poly-D-Lysine涂层板上播种.
- 使用Image J软件评估了神经圈的大小和神经细胞的扩散.
主要成果:
- 在5天内实现了神经圈生产的优化.
- 在7天内维持高细胞活力 (≥84%) .
- 神经标记物 (MAP2,β-Tubulin III) 和质标记物 (GFAP) 的表达得到确认.
结论:
- 3D生物反应器方法显著降低了变异性,并增加了神经圈培养的易度和输出.
- 优化的过程产生了适合治疗用途的可行的细胞结构.
- 这种方法为开发用于临床应用的先进神经结构提供了基础.


