生物反应器培养以从人类大介质干细胞中产生脂肪组织
Katelyn E Lipa1,2, Meagan J Makarcyzk1,2, Sophie Hines1
1Department of Orthopaedic Surgery, University of Pittsburgh School of Medicine, Pittsburgh, PA, USA.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
|March 13, 2024
概括
研究人员开发了一个3D打印的生物反应器,以创建脂肪组织的微生理系统. 这种先进的模型改善了体外疾病建模和对代谢障碍的药物测试.
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
- 细胞和分子医学 细胞和分子医学
- 内分泌学 在内分泌学.
背景情况:
- 脂肪组织是关键的内分泌器官,其功能障碍导致许多并发症.
- 目前的体外模型 (2D和静态3D培养) 无法在体内复制脂肪组织功能和表型.
- 现有的药物测试动物模型由于人类特有的遗传和生理差异而存在局限性.
研究的目的:
- 开发先进的脂肪组织微生理系统,以改善疾病建模和药物测试.
- 创建一个3D生物打印的 perfusion 生物反应器,模仿脂肪组织培养的 in vivo 条件.
- 为构建和使用这种新生物反应器系统提供详细的方法.
主要方法:
- 设计和制造了一种3D打印的具有双流室的 perfusion 生物反应器.
- 人类的原始细胞 (例如,介质干细胞) 被嵌入到凝支架中.
- 细胞通过注射器系统在受控的介质流量下在生物反应器内进行了in situ脂肪生成分化.
主要成果:
- 开发的微生理系统在类似于体内的条件下成功培养了脂肪组织.
- 该系统可对顶部和底部腔室的中流量进行个性化控制.
- 生物反应器培养的脂肪组织作为一种多功能平台,用于疾病建模和药物查.
结论:
- 新的3D生物打印 perfusion 生物反应器在脂肪组织的静态体外模型上取得了显著的进步.
- 这种微生理系统为研究脂肪组织功能障碍和测试治疗干预措施提供了更准确和更相关的平台.
- 所介绍的详细方法方便在研究环境中复制和应用该系统.


