相关实验视频
Updated: Jul 9, 2025

05:57
3D Analysis of Multi-cellular Responses to Chemoattractant Gradients
Published on: May 24, 2019
6.6K
热塑性微流体3D细胞培养装置的快速原型制造,通过创建区域性水友性差异差异
Haiqing Bai1, Kristen N Peters Olson1, Ming Pan1
1Xellar Biosystems, Cambridge, MA, 02458, USA.
Advanced science (Weinheim, Baden-Wurttemberg, Germany)
|November 30, 2023
概括
这项研究引入了一种新的方法,用于制造微流体器官芯片,使用差异性水友性. 这种技术使得3D细胞培养装置的快速原型化能够用于药物发现和毒性查.
科学领域:
- 生物技术和生物医学工程 生物技术和生物医学工程
- 微流体学和芯片上器官技术
- 药物发现和临床前测试
背景情况:
- 微流体3D细胞培养装置模仿体内器官结构,用于临床前药物发现.
- 空间细胞模式对于工程有机体模型至关重要.
- 热塑性微流体设备的传统制造方法缺乏可扩展性和成本效益.
研究的目的:
- 开发一种可扩展和具有成本效益的方法来制造热塑性微流体器官芯片.
- 为了实现微流体装置内的细胞的精确空间模式,以改善3D细胞培养.
- 验证这些器官芯片对动态细胞培养和高通量药物查的有用性.
主要方法:
- 通过使用压力敏感粘合剂作为选择性聚合物涂层的面具来确定差异性水友性.
- 聚烯 (PVP) 用于生物相容的聚合物涂层,以创建有图案的流体导体.
- 在开放芯片原型和具有中等 perfusion 能力的完全结合器件中验证了制造.
主要成果:
- 使用PVP的最佳涂层条件导致了快速和一致的水凝流.
- 人类肝细胞在受控流动下在微流体装置中成功培养了14天.
- 该设备展示了高通量查应用的潜力,包括预测药物诱导的肝损伤.
结论:
- 开发的方法为热塑性微流体器官芯片提供了一个简单快速的原型设计策略.
- 这种方法允许多样化的几何形状,微观结构和基板材料,提高了多功能性.
- 这项技术有望推动临床前药物测试和个性化医疗应用.

