基于微流体技术和组织工程的牙在芯片上的构造
Hexuan Zhang1, Lingjun Li2, Shujing Wang2
1Center for Microscope Enhanced Dentistry, School of Stomatology, Capital Medical University, Beijing 100162, PR China; Department of Endodontics and Operative Dentistry, School of Stomatology, Capital Medical University, Beijing 100050, PR China.
Journal of dentistry
|May 8, 2024
概括
这项研究开发了一种简化的牙在芯片上,使用微流体和从凝甲基酸盐 (GelMA) 中的上乳头 (SCAP) 的干细胞. 5%的GelMA度和2x10^4细胞/μL播种密度优化了用于牙科材料查的SCAP差异化.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 三维 (3D) 细胞培养更好地模仿体内组织结构,而不是二维模型.
- 芯片上的器官 (OoCs) 代表了生物研究的先进3D模型.
- 开发简化的3D牙科模型对于牙科材料查至关重要.
研究的目的:
- 为了创建一个新的,简化的牙在芯片上的模型.
- 为此目的利用微流体技术和组织工程.
- 建立一个用于选牙科材料的平台.
主要方法:
- 设计了一个三通道微流体装置.
- 采用了来自上角乳头 (SCAP) 和凝甲基酸盐 (GelMA) 的干细胞.
- 在不同的SCAP密度和GelMA度下,评估了细胞活力,分布和骨/牙分化.
主要成果:
- 最佳细胞播种密度被确定为2 × 104细胞/μL.
- 5%和10%的GelMA度都支持细胞生长和分布.
- 在5%的GelMA中,与10%的GelMA相比,观察到SCAP的骨质/口腔产生差异较高.
结论:
- 在3D培养中,GelMA度调节了SCAP骨/牙产生的分化.
- 在5%的GelMA中使用2×104细胞/μLSCAP成功构建了一个简化的牙在芯片上.
- 这种模型有可能用于再生性内牙科和牙科材料测试.


