一个3D生物打印的液凝肠上芯片,内置电极,用于测量体电阻 (TEER)
Daniel Vera1, María García-Díaz2, Núria Torras2
1Instituto de Microelectrónica de Barcelona, IMB-CNM (CSIC), Bellaterra, Barcelona 08193, Spain.
Biofabrication
|April 4, 2024
概括
这项研究引入了一种新的肠上芯片模型,使用3D生物打印水凝来模仿肠. 它成功地共同培养了上皮细胞和树皮细胞,为研究提供了更准确的肠道组织表征.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 传统的肠上芯片 (GOC) 模型缺少树膜区和细胞外矩阵 (ECM) 组件,无法复制本地肠道微环境.
- 现有的GOC模型使用刚性膜,不反映肠道粘膜的软,3D结构.
研究的目的:
- 开发一款先进的中国政府设备,采用3D生物打印的水凝通道,复制肠道小的结构.
- 创建一个模型,包括表皮和面膜两部分,以便在体内更像肠道组织的表现.
主要方法:
- 制造了一种具有3D生物打印水凝通道的中国政府设备.
- 在生理流动下,在水凝内共同培养肠上皮细胞和纤维细胞.
- 微电极的集成用于实时屏障功能监控.
主要成果:
- 3D生物打印水凝成功支持纤维细胞和肠道上皮细胞的封装和共同培养.
- 该模型有效地复制了肠道粘膜的复杂3D结构和细胞组成.
- 通过使用集成电极和跨体电阻 (TEER) 测量,实现了肠道屏障形成的实时监测.
结论:
- 中国政府开发的3D生物打印水凝设备为研究肠道组织提供了更具生理相关性的平台.
- 这种创新型号通过整合结构元件和模仿本地肠道架构来推进器官在芯片上的技术.
- 实时监测能力提高了中国政府对药物查和疾病建模的实用性.
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