一个3D生物打印的皮质器官平台,用于模拟人类大脑发育的模型.
Melissa A Cadena1,2, Anson Sing2, Kylie Taylor2
1Department of Biomedical Engineering, Emory University School of Medicine and Georgia Institute of Technology, Atlanta, GA, 30322, USA.
Advanced healthcare materials
|May 30, 2024
概括
3D生物打印为大脑器官发展创造了可调节的支架. 这个平台可以更好地控制细胞外环境,支持更健康的有机体生长和血管化,用于疾病建模.
科学领域:
- 发育生物学 发展生物学
- 组织工程是组织工程.
- 神经科学是一个神经科学.
背景情况:
- 有机体,特别是脑有机体,对于研究神经发育和疾病非常有价值.
- 目前的大脑有机体培养缺乏对其细胞外环境的精确控制.
- 干细胞变成有机体的3D自我组织提供了新的研究机会.
研究的目的:
- 开发一个3D生物打印平台,用于控制器官的发育和模式.
- 创建一个支架,支持器官和血管细胞的共同培养.
- 建立一个更准确的人类大脑发育和疾病的模型.
主要方法:
- 利用3D生物打印来制造可调和可复制的脚手架.
- 集成的相互连接的内皮细胞化通道用于血管细胞共同培养.
- 评估了脚手架的忠实性,机械性质和有机体发育 (生长,活力,细胞架构,增殖,转录学).
主要成果:
- 生物打印支架表现出高打印保真度和机械性能,类似于人类发育中的大脑.
- 在支架上长期培养的有机体显示出健康的生长,活力和预期的神经外皮分化.
- 内皮细胞成功地迁移到并透到印刷道内的嵌入式有机体中.
结论:
- 3D生物打印提供了一个可调节的平台,用于精确控制有机体发育.
- 这种方法支持创建更复杂,更准确的人类大脑发育模型.
- 该平台促进了有机体与血管网络的共同培养,以增强疾病建模.


