开发一种双流组织输液装置,用于模拟胃肠道-大脑轴
Lydia Baldwin1, Emily J Jones2, Alexander Iles3
1Centre of Biomedical Sciences, Hull York Medical School, University of Hull, Cottingham Road, Hull, HU6 7RX, United Kingdom.
Biomicrofluidics
|October 16, 2023
概括
我们开发了一个简单的微生理系统 (MPS) 用于研究组织和器官. 这种多功能平台支持各种细胞类型和组织模型,使细胞相互作用和转移的先进研究成为可能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 组织研究的微流体设备往往由于单一目的设计或复杂性而缺乏采用.
- 现有的系统可能很昂贵,需要专门的设施和培训.
- 对于更广泛的研究应用,需要可访问和多功能微生理系统 (MPS).
研究的目的:
- 为研究细胞和组织引入一种新的,用户友好的微生理系统 (MPS).
- 为了证明该系统对各种细胞类型,组织模型和实验设置的适应性.
- 验证MPS分析细胞相互作用和物质转移的能力.
主要方法:
- 一个简单的MPS设计,使用一次性聚甲酸载体,具有双流体通道.
- 标准的Luer配件和0.4μm膜用于独立的顶点和基底 perfusion.
- 在MPS中培养多种细胞系 (Caco-2,HT29-MTX-E12,SH-SY5Y,HUVEC) 和细菌细胞外囊泡 (BEVs).
主要成果:
- 在MPS中成功维持多个细胞系长达7天,证实了细胞活力 (>80%) 和屏障完整性.
- 证明了顶和基底细胞表面的独立 perfusion.
- 在连接设备中,细菌细胞外囊泡 (BEV) 从Caco-2细胞转移到SH-SY5Y神经元细胞的可视化转移.
结论:
- 描述的MPS是一个简单,可适应和具有成本效益的平台,用于体外细胞和组织研究.
- 该系统有助于研究复杂的生物过程,包括细胞间相互作用和物质转移.
- 这种MPS技术有可能在药物输送,传染病和组织工程领域显著推进研究.


