与现有的2D和3D模型相比,在声波悬浮中培养的肝球体的功能得到了改善
Lucile Rabiet1,2, Nathan Jeger-Madiot3, Duván Rojas García3
1Laboratoire Physique et Mécanique des Milieux Hétérogènes (PMMH), CNRS, ESPCI, 7 Quai Saint-Bernard, 75005, Paris, France. lucile.rabiet@gmail.com.
Scientific reports
|September 14, 2024
概括
在微流体芯片中的声学悬浮使得同质的肝球形形成. 与传统培养相比,这种方法提高了细胞活力,遗传稳定性和肝功能.
科学领域:
- 肝病学和再生医学 肝病学和再生医学
- 生物技术和生物工程
- 细胞和分子生物学是细胞和分子生物学.
背景情况:
- 肝球体对于研究,药物发现和细胞治疗至关重要.
- 目前的球形培养方法有其局限性.
- 需要新的技术来改善肝脏球状体培养.
研究的目的:
- 探索用于肝脏球状体形成和培养的声流体芯片技术.
- 分析球形形状的特性,生存能力,遗传稳定性和功能.
- 为了比较声流体培养与2D和非化3D培养.
主要方法:
- 在声流体芯片中使用HepaRG细胞形成和培养肝球状体.
- 分析球状形态,细胞活力,遗传稳定性和肝功能.
- 与2D和非化3D培养系统进行比较.
主要成果:
- 声波悬浮产生了具有一致尺寸的均肝球体.
- 该方法没有诱导细胞死亡或DNA损伤.
- 与对照组相比,声学培养的球体显示出增强的极性标记物,白蛋白分泌和肝脏基因表达.
结论:
- 声流体微生理系统适合长期肝球状培养.
- 声波悬浮在6天内促进肝球状体的分化和功能.
- 这项技术为肝球体应用提供了一个有前途的替代方案.


