一种简单,经济高效的微流体装置,使用3D交叉流动T结,用于生产脱细胞化细胞外矩阵衍生的微载体
Farah Kamar1, Connor J Gillis2, Grace Bischof3
1Department of Medical Biophysics, Western University, London, Ontario, Canada.
Journal of biomedical materials research. Part A
|February 13, 2025
概括
研究人员开发了一种新的微流体方法,从脱细胞化脂肪组织中创建小,均的微载体. 这些细胞外基质微载体有效地支持生物反应器中的人类介质体细胞生长,促进细胞疗法制造.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 组织工程是组织工程.
- 细胞治疗制造业 细胞治疗制造业
背景情况:
- 人类介质细胞 (MSC) 具有显著的治疗潜力,但由于传统的二维培养限制,它们面临着制造方面的挑战.
- 现有的细胞外基质 (ECM) 衍生微载体虽然有前途,但通常很大且不均,阻碍了最佳的MSC扩张和细胞递送.
- 需要可扩展,可重复的方法来生产小,统一的微载体,用于先进的MSC应用.
研究的目的:
- 开发一种新的微流体方法,用于生产小型,均的ECM衍生微载体.
- 评估这些微载体在体外支持人类脂肪衍生性树皮细胞 (hASC) 生长和ECM生产的能力.
- 为MSC扩张建立一个具有成本效益和可重复使用的平台.
主要方法:
- 微载体的制造使用修改的3DT连接微流体装置与脱细胞化脂肪组织 (DAT) 作为ECM源.
- 优化流量和与孟加拉的照片交叉连接,以实现所需的微载体大小和稳定性.
- 在螺旋瓶生物反应器内14天内在开发的微载体上进行hASCs的体外培养.
主要成果:
- 使用微流体装置成功生成小 (平均直径196±47μm) 和单分散微载体.
- 证明了微流体制造方法的高生产率和成本效益.
- 在生物反应器中14天内,在DAT微载体上确认了hASC的强大的附着,扩散和ECM生产.
结论:
- 这种新型的微流体装置可以有效地生产统一的,支持细胞的ECM微载体.
- 这些微载体代表了可扩展的MSC扩展和潜在的最小侵入性细胞输送的有希望的平台.
- 开发的方法为推进细胞疗法制造提供了具有成本效益和可重复使用的解决方案.


