基于脚手架的3D培养物的 perfusion 连续流输送系统
Zachary R Sitte1, Elizabeth E Karlsson1, Haolin Li2
1Department of Chemistry, University of North Carolina at Chapel Hill, 125 South Road, Chapel Hill, NC 27599-3290, USA. mlockett@unc.edu.
Lab on a chip
|August 5, 2024
概括
研究人员开发了一种基于纸张的组织工程支架的3D打印 perfusion 系统. 这项创新克服了静态培养的局限性,使细胞生长更好,并模仿组织模型的体内条件.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 组织工程是组织工程.
- 细胞培养技术 细胞培养技术
背景情况:
- 基于纸张的培养平台可将类似组织结构融入标准实验室工作流程中.
- 在这些平台上的静态培养条件导致扩散限制和细胞周缺氧.
- perfusion 系统对于减轻细胞应激至关重要,因为它通过提供持续的新鲜介质流动来减轻细胞应激.
研究的目的:
- 为纸质文化支架引入一种新的连续流输送系统.
- 解决组织工程中静态培养条件的局限性.
- 为了使先进的细胞培养实验使用易于使用的材料和3D打印.
主要方法:
- 开发使用3D打印组件的连续流输送系统.
- 系统与用于细胞培养的纸质支架的集成.
- 用单细胞载荷支架,堆叠支架和内皮细胞单层进行演示.
主要成果:
- 3D打印系统成功地为纸架内的细胞提供了连续流媒体.
- 在支持单细胞,3D构造和内皮细胞单层中证明了实用性.
- 能够在静态和动态 ( perfusion) 培养环境中维持细胞.
结论:
- 开发的 perfusion 系统通过提供持续流动的介质来增强基于纸张的培养平台.
- 这项技术克服了静态培养系统固有的缺氧和扩散限制.
- 促进了用于组织工程和再生医学研究的新型实验设计.


