开发灵活的3D打印TPU-PVC微流体设备,用于器官在芯片上的应用
Rodi Kado Abdalkader1, Satoshi Konishi2,3, Takuya Fujita2,4
1Ritsumeikan Global-Innovation Research Organization (R-GIRO), Ritsumeikan University, 1-1-1 Noji-Higashi, Kusatsu, Shiga, 525-8577, Japan. rodi@fc.ritsumei.ac.jp.
Scientific reports
|February 19, 2025
概括
研究人员使用TPU和PVC开发了一种新的3D打印柔性微流体装置. 这种器官在芯片上的平台支持细胞生长和分化,显示出药物发现和疾病建模的前景.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 器官在芯片 (OoC) 技术需要具有成本效益,灵活和可扩展的微流体设备.
- 在OOC的进步对于药物发现和疾病建模至关重要.
研究的目的:
- 开发和评估一种新的3D打印柔性微流体装置 (3D-FlexTPU-MFD).
- 为了评估设备与各种人类细胞类型的兼容性,用于组织建模.
主要方法:
- 使用热塑性聚氨 (TPU) 和聚乙烯 (PVC) 一步融合沉积建模 (FDM) 制造3D-FlexTPU-MFD.
- 在设备内培养和评估人体初级肌细胞,人体初级内皮细胞 (HUVEC) 和人体iPSC衍生的光囊 (OV) 器官.
主要成果:
- 3D-FlexTPU-MFD支持肌细胞高活力,分化和对齐成肌管捆,超过了传统的井板培养.
- 来自iPSC的OV有机体保持了生存能力,显示了神经元外生长和持续的PAX6表达.
- 该设备证明有效支持细胞生长,分化和对齐.
结论:
- 3D-FlexTPU-MFD是高级组织建模的可行和有前途的平台.
- 这种新型的微流体设备可以在药物发现和疾病研究中促进器官在芯片上的应用.
- 3D打印方法为微流体设备制造提供了灵活和可扩展的解决方案.


