一个3D打印的多隔间器官在芯片平台与无管模拟了与淋巴结的通信
bioRxiv : the preprint server for biology
|June 3, 2024
概括
这项研究介绍了一个用户友好的,3D打印的多器官芯片系统 (MOOC),该系统使用淋巴结 (LN) 组织成功模拟了接种疫苗的反应. 这种创新设备简化了复杂的器官芯片技术,用于更广泛的研究应用.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 多器官芯片系统 (MOOCs) 提供了研究健康和疾病中器官间通信的潜力.
- 现有的MOOC经常给非专家带来实施挑战,缺乏免疫器官的整合,限制了它们在研究疫苗接种等关键事件中的使用.
- 纳入免疫器官,如淋巴结 (LNs),对于建模免疫反应至关重要.
研究的目的:
- 开发一个用户友好的,3D打印的MOOC平台,能够共同培养多种组织类型,包括淋巴结.
- 创建一个简化的系统,克服现有的MOOC复杂性,使研究人员更容易获得它们.
- 验证平台在多器官环境中准确建模免疫反应,特别是疫苗接种的能力.
主要方法:
- 开发3D打印设备和用于循环介质的无管螺旋.
- 在3D打印的网状支架内共同培养小鼠淋巴结 (LN) 组织切片.
- 建立一个模拟LN和上游注射点的两模型.
- 疫苗接种后对抗原积累,免疫细胞激活标记物和基因表达变化的评估.
主要成果:
- 3D打印的MOOC平台成功地在循环条件下与模拟组织共同培养了LN组织.
- 多隔间芯片中的疫苗接种反映了体内疫苗接种对抗原分布的结果.
- 疫苗接种后观察到的LN激活标记物和基因表达的急性变化与体内反应一致.
- 该系统保持了LN切片的原生组织结构和免疫功能.
结论:
- 开发的3D打印MOOC系统为研究多器官免疫反应提供了一个用户友好和有效的平台.
- 这项技术简化了复杂的MOOC的实施,使得疫苗接种和其他免疫相关现象的更广泛的研究成为可能.
- 该平台对系统性免疫相互作用的未来模型充满希望,从而推进我们对健康和疾病的理解.


