一个新的无组织的微流体装置来模拟生理学和疾病:格子平台
Hannes Campo1, Didi Zha2, Pawat Pattarawat3
1Department of Obstetrics and Gynecology, Feinberg School of Medicine, Northwestern University, Chicago, IL 60611, USA. j-kim4@northwestern.edu.
Lab on a chip
|October 17, 2023
概括
研究人员开发了LATTICE,这是一个用于3D组织培养的微流体平台. 该系统模拟了多囊性卵巢综合征 (PCOS) 和输卵管功能障碍,推进了体外人类生物学研究.
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
- 生殖生物学 生殖生物学
背景情况:
- 传统的二维细胞培养不能完全复制体内人类生物学.
- 3D和多细胞培养技术正在进步,但复杂性和成本阻碍了采用.
- 总结活跃的体内过程,如营养交换和组织相互作用,对于准确的疾病建模至关重要.
研究的目的:
- 开发一个具有成本效益和用户友好的微流体平台,用于先进的3D组织培养.
- 展示平台在模拟复杂疾病和组织相互作用方面的能力.
- 为了使组织和细胞动态在健康和疾病状态的研究.
主要方法:
- 开发LATTICE,这是一个支持多达8个3D组织模型的插入式微流体平台.
- 使用小鼠卵巢组织和人类输卵管扩张 (hFTE) 的3D培养.
- 模拟多囊性卵巢综合征 (PCOS) 通过将卵巢组织暴露于病态激素水平并评估在持续媒介交换下hFTE功能.
主要成果:
- 该平台成功地在卵巢组织模型中模拟了多囊性卵巢综合征 (PCOS) 的关键特征.
- 在持续的媒介交换下,观察到人类输卵管扩张器 (hFTE) 乳头打伤的显著减少.
- 该平台上的PCOS卵巢和hFTE模型的动态共同培养将观察到的hFTE表型内源地重建.
结论:
- LATTICE 平台提供了一种灵活和自动化的解决方案,用于在体外研究动态组织相互作用.
- 这项技术可以准确地模拟复杂的内分泌系疾病,如PCOS及其对生殖组织的影响.
- LATTICE通过使更多生理学上相关的组织模型成为可能,促进了体外人类生物学研究的进步.


