环境控制的微流体系统使免疫细胞流动和激活在内皮化皮肤芯片上
Elisabetta Michielon1,2,3, Matteo Boninsegna4,5, Taco Waaijman1,2
1Department of Molecular Cell Biology and Immunology, Amsterdam UMC Location Vrije Universiteit Amsterdam, De Boelelaan 1117, Amsterdam, 1081 HV, The Netherlands.
Advanced healthcare materials
|October 7, 2024
概括
一个新的多井微流体适配器 (MMA) 能够实现动态的皮肤芯片模型,以改进毒理学测试. 这种可重复使用的设备支持重建的人体皮肤 (RhS) 的活力和功能,优于静态培养.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 静态培养限制器官在芯片 (OoC) 模型.
- 微流体设备面临着可用性和可扩展性的挑战.
- 重建的人类皮肤 (RhS) 提供了3D模型,但需要动态培养.
研究的目的:
- 为复杂的3D生物模型开发可重复使用的多井微流体适配器 (MMA).
- 允许用户在没有化器的情况下控制环境参数 (温度,流量,气体).
- 创建一个灵活的工具来实现皮肤在芯片 (SoC) 模型.
主要方法:
- 设计了一种可重复使用的新型MMA,与标准的6井多井板 (6MWPs) 兼容.
- 集成了MMA-6MWP设置,使用RhS.创建一个皮肤在芯片 (SoC) 模型.
- 在动态流条件下评估RhS活力,形态和免疫细胞激活.
主要成果:
- 在流下的三天内保持了RhS活力和与原生生物相似的形态.
- 证明了内皮质化RhS与流动性免疫细胞 (MUTZ-3) 的成功整合.
- 在暴露于敏感剂时观察到单细胞样MUTZ-3细胞激活 (CD83,CD86上调),与静态培养不同.
结论:
- MMA-6MWP系统为动态SoC模型提供了一个强大而灵活的平台.
- 该系统增强了用于毒理学应用的皮肤模型的预测能力.
- 该MMA促进了先进的3D生物模型实施,克服了静态培养的局限性.


