纤维脱细胞化乳腺瘤-肌瘤模型的流离驱动生物制造
Luís P Ferreira1, Carole Jorge1, Margarida Henriques-Pereira1
1Department of Chemistry, CICECO - Aveiro Institute of Materials, University of Aveiro, Campus Universitário de Santiago, 3810-193 Aveiro, Portugal.
Biomaterials advances
|October 23, 2024
概括
一种新的3D生物打印技术快速创建现实的乳腺癌模型,使用超疏水表面和脱细胞化矩阵生物墨水来改进临床前药物查.
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.
- 癌症研究 癌症研究
背景情况:
- 可复制的3D瘤模型对于临床前研究至关重要.
- 总结原生瘤微环境,包括ECM线索和架构,对于体外模型至关重要.
- 目前的方法需要提高速度,自动化和生理模仿.
研究的目的:
- 开发一种创新的3D生物打印技术,用于快速,即时制造生理模拟乳腺癌-肌瘤模型.
- 调查表面湿透性和生物油墨成分在模型形成中的作用.
- 评估这些模型对临床前药物查的有用性.
主要方法:
- 开发了一种使用超疏水印刷床的流体驱逐剂 (FLORE) 3D挤出生物打印技术.
- 制定了一种ECM模拟生物墨水,其中包括脱细胞化细胞外基质微纤维束 (dECM-μF) 和可光交联的氨酸 (HAMA).
- 制造了乳腺癌-肌瘤混合水凝珠,并分析了细胞自我排列和药物反应.
主要成果:
- FLORE技术使得快速,自动化和可重复生成的近球形乳腺癌-肌瘤模型成为可能.
- 模型的形成是由表面的可湿性决定的,而不是生物墨水的风湿性.
- 包括与癌症相关的纤维细胞 (CAFs) 导致它们在模型中聚集.
- 脱细胞化细胞外矩阵微纤维束 (dECM-μF) 和CAFs影响了对凝的药物反应,而dECM-μF促进了耐药性.
结论:
- FLORE生物打印方法提供了一种快速和可重复的方法,用于创建先进的瘤 - 流层 - 矩阵模型.
- 这些模型更好地回顾瘤微环境,适合临床前药物查.
- 该技术允许根据特定的研究需求量身定制模型大小和组成.


