快速低成本组装模块化微容器在芯片上,具有基板 xurography
Shashwat S Agarwal1, Marcos Cortes-Medina2, Jacob C Holter2
1Department of Mechanical and Aerospace Engineering, The Ohio State University, Columbus, OH 43210, USA. song.1069@osu.edu.
Lab on a chip
|October 14, 2024
概括
图能够为血管化微生理系统 (MPS) 提供廉价,易于使用的微血管制造. 这种多功能技术允许可定制的3D容器-ECM安排,推进组织工程和药物发现.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 血液和淋巴血管对于运输,修复和疾病至关重要.
- 现有的微容器制造方法往往需要专门的设备和专业知识.
- 需要在体外 (in vitro) 设计微容器的可访问和多功能技术.
研究的目的:
- 引入 xurography 作为一种低成本,快速原型制造方法,用于微容器制造.
- 设计模块化,多层微生理系统 (MPS) 具有内皮外的微容器.
- 展示 xurography 的多功能性,用于创建可定制的血管架构和细胞外矩阵 (ECM) 安排.
主要方法:
- 使用桌面式 xurographer (切割绘图器) 来制造基于聚二甲基 (PDMS) 的 MPS.
- 嵌入式内皮内皮外层的微容器 (大约. 260μm直径) 在用户定义的3D ECM中.
- 通过微小的过程调整,设计了四种不同的容器-ECM配置.
主要成果:
- 通过 xurography 成功制造了血管化的 MPS.
- 作为对CXCL12的反应,血管透性的量化变化,验证了MPS.
- 实现了新的配置,包括密集的容器和空间上不同的ECM隔间.
结论:
- 曲谱为工程复杂的微容器提供了一种廉价和易于使用的方法.
- 这种技术有助于更广泛地采用可定制的MPS用于研究.
- 该方法减少了在微型制造中代设计和开发的周转时间.


