快速制造多种水凝微球,用于在旋转微流体系统上对药物进行评估
Yue Cheng1, Bing Li1, Jianping Wang1
1School of Biomedical Engineering, Anhui Medical University, Hefei 230032, China.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids
|March 28, 2025
概括
一种新型的旋转微流体系统 (RMS) 制造出用于3D细胞培养和药物输送的多种水凝微球. 这种用户友好,具有成本效益的平台显示了先进生物医学应用的潜力.
科学领域:
- 生物材料工程 生物材料工程
- 微流体学 微流体学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 水凝微球对于3D细胞培养,药物输送和微组织构建至关重要.
- 目前用于制造水凝微球的现有方法缺乏将可操作性,稳定性,成本效益和生物相容性结合在一起的通用方法.
研究的目的:
- 开发一种新的,用户友好和经济高效的旋转微流体系统 (RMS),用于制造各种水凝微球.
- 展示该系统在产生各种水凝微球结构和封装细胞以用于3D培养和药物评估方面的能力.
主要方法:
- 一个旋转微流体系统 (RMS) 使用商业可用的电机,杯子和针被设计出来.
- 通过调整针结构,流量和旋转速度等参数来制造聚乙烯基醇二烯酸盐/藻酸盐 (PEGDA/SA) 和氨酸甲酸盐/藻酸盐 (HAMA/SA) 的水凝微球.
- 培养了带有瘤细胞的微球,并进行了体外药物评估.
主要成果:
- 该RMS迅速制造出各种各样的PEGDA/SA水凝微球,具有各种核心结构 (新月形,厚波形,圆形,球形).
- 载有瘤细胞的HAMA/SA水凝微球在3D培养中表现出良好的细胞活力和增殖.
- 使用西斯的体外药物评估表明了该系统在药物查方面的潜力.
结论:
- 新型旋转微流体系统 (RMS) 为制造各种水凝微球提供了一种多功能,经济高效和用户友好的方法.
- 该系统支持细胞活力和增殖,表明其适用于3D细胞培养和生物医学应用中药物评估的潜力.


