开发一种新的高通量培养系统,用于低氧3D水凝细胞培养
Dominik Egger1, Luisa Baier2, Julia Moldaschl2
1Institute of Cell Biology and Biophysics, Leibniz University Hannover, Hannover, Germany. egger@cell.uni-hannover.de.
Scientific reports
|April 30, 2024
概括
研究人员开发了Oli-Up系统,用于在水凝中进行高通量3D细胞培养. 这个平台可以控制低氧条件,提高体外模型在药物开发中的生理相关性.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 组织工程是组织工程.
- 细胞培养 细胞培养
背景情况:
- 动物模型往往缺乏人类生理学相关性,导致研究结果的临床翻译不佳.
- 基于水凝的3D体外模型比传统方法具有更好的相关性,减少对动物试验的依赖.
- 高通量系统和受控的氧气环境 (低氧) 对于推进药物开发和个性化医学的3D模型应用至关重要.
研究的目的:
- 开发一个平台技术,用于用于3D细胞培养的微型水凝的高吞吐量生成.
- 将定义的缺氧 (低氧) 条件集成到3D水凝培养系统中.
- 展示该平台在受控低氧环境中研究细胞反应的实用性.
主要方法:
- 开发了Oli-Up系统,这是一个基于井板的平台,用于并行培养48个微型化水凝样品 (每样15μl).
- 使用凝甲烯 (GelMA) 封装的介酶体干/干细胞 (MSCs) 建立3D培养物.
- 利用低氧报告者细胞系来建立和控制氧气减少的环境,并评估细胞反应.
主要成果:
- 奥利-Up系统成功地实现了3D水凝模型的高通量培养.
- 在MSC中,低氧反应元素 (HRE) 表达因氧度和细胞密度而有所增加.
- 在降低氧气条件下培养的MSC显示葡萄糖代谢发生变化,VEGF分泌量增加.
结论:
- 奥利-Up系统是一个多功能平台,可在定义的氧气条件下进行高通量3D水凝培养.
- 该系统的自动化能力支持其在药物开发中进行高通量选的潜力.
- 这项技术有助于为各种研究应用创建更具生理相关性的体外3D组织模型.
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