热感应刷凝微载体,用于高效的细胞扩张和酶减少的收获
Esfandyar Askari1, Mahdieh Shokrollahi Barough1, Amir Seyfoori1
1Laboratory for Innovations in Micro Engineering (LiME), Department of Mechanical Engineering, Victoria, BC, V8P 5C2, Canada.
Advanced healthcare materials
|July 14, 2025
概括
这项研究介绍了BrushGel,这是一种用于可扩展细胞治疗的新型微载体. BrushGel能够有效地扩展细胞和轻松脱落,这对于再生医学应用至关重要.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 再生医学是一种再生医学.
- 细胞疗法细胞疗法
背景情况:
- 扩大细胞疗法需要高质量的细胞的有效扩张.
- 基于微载体 (MC) 的系统提供了更好的表面与体积比,并减少了媒体消耗.
- 现有的方法通常需要酶分离,影响细胞活力.
研究的目的:
- 开发一种对温度有反应的微载体,BrushGel,用于可扩展的细胞扩张.
- 为了评估BrushGel在动态细胞培养系统中的性能.
- 评估无酶细胞脱离的效率和脱离后的细胞活力.
主要方法:
- 使用凝甲烯基 (GelMA) 和聚N-异烯酸胺 (PNIPAM) 通过微流体和共振接种制造BrushGel.
- 使用碳二胺化工 (EDC-NHS) 的功能化.
- 在动态和静态条件下培养人体皮肤纤维细胞 (HNDF) 和介质体/干细胞 (MSC),然后在低温下脱落.
主要成果:
- 在BrushGel的动态培养中,HNDF细胞密度增加了4.9倍,COL1A1基因表达增加了12倍.
- 在4°C下达到高达65%的脱离效率,HNDF细胞的活力在4°C时>95%.
- 在5天内扩展了临床级的MSC5.3倍,分离效率为69%,活力为80%,使用10倍少的酶.
结论:
- BrushGel是动态细胞培养的有希望的平台,促进可扩展的细胞扩张.
- 由于BrushGel的温度反应性,可以使酶最小化,高效的细胞脱离.
- BrushGel支持长期细胞培养,并具有再生医学应用的潜力.


