蒙特卡洛模拟引导的设计,以3D打印微波中调整大小的瘤球形形成
Ismail Eş1,2,3, Ana-Maria Theodora Ionescu1, Burak M Görmüş3
1Department of Biochemical Engineering, University College London, London, UK.
Biotechnology progress
|April 13, 2024
概括
这项研究开发了一种3D打印的微型模具,用于高通量,受控的瘤球体的形成. 这些多细胞球体模仿体内条件,有助于高细胞活性的癌症药物评估.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 癌症研究 癌症研究
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 与传统模型相比,瘤球体为癌症药物疗效测试提供了一个更受控制和可复制的体外环境.
- 在体内模拟瘤微环境对于准确的临床前药物查至关重要.
研究的目的:
- 设计和制造一个微型模板,用于高通量,可控大小的多细胞球形形成.
- 为了优化条件,使用聚甲基西洛基微型模具来产生均的球形.
主要方法:
- 使用3D打印负面模板通过软光刻法制造聚二甲基西洛微型模具.
- 使用GFP表达的人类胚胎293细胞 (HEK-293) 评估球形形成效率.
- 优化细胞播种度,微波几何,微波间距离,表面活性剂处理和离心.
主要成果:
- 在培养7天后,高球状圆度 (>0.8) 和细胞活力 (>90%) 得到了实现.
- 在1500个细胞/微波播种度下,球形尺寸在不同的微波直径 (0.4,0.6,0.8微米) 中是一致的.
- 离心被确定为微波底部均球形形成的关键步骤.
结论:
- 开发的微型模板可以有效和可控地形成多细胞瘤球体.
- 优化的制造和培养参数导致具有高细胞活性的均球体,适合用于药物查.
- 这项工作推进了球形形成技术,有助于更好地了解瘤生长机制.


