3D细胞培养和3D生物打印平台的设计方法
M Sreepadmanabh1, Ashitha B Arun1, Tapomoy Bhattacharjee1
1National Centre for Biological Sciences, Tata Institute of Fundamental Research, Bangalore 560065, Karnataka, India.
Biophysics reviews
|May 20, 2024
概括
3D生物材料通过模仿自然环境,提供先进的细胞培养. 微凝系统和3D生物打印能够更好地建模细胞结构,用于组织工程和生物医学应用.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 细胞自然存在于复杂,动态的3D微环境中.
- 传统的二维细胞培养缺乏仿生学,忽视了地形和机械线索.
- 3D细胞形状显著改变细胞形态和表型.
研究的目的:
- 为3D细胞培养和3D生物打印提供生物材料的概述.
- 评估传统的单质水凝和新兴的基于微凝的系统.
- 探索微凝在3D生物打印中用于细胞结构操纵的使用.
主要方法:
- 对单立体水凝网络的批判性评价.
- 基于微凝的3D生长介质的文档.
- 探索用于3D生物打印的塞微凝系统.
主要成果:
- 单立体水凝具有特定的实验要求.
- 基于微凝的系统提供多孔,颗粒状支架用于细胞审讯.
- 堵塞的微凝可以通过3D生物打印实现空间设计和细胞结构的操纵.
结论:
- 先进的生物材料平台对于模仿复杂的生理位至关重要.
- 微凝系统和3D生物打印代表了3D细胞培养的重大进展.
- 这些技术对组织生物工程和生物医学应用具有广泛的影响.


