一个模块化和可重新配置的微流体装置,用于在持续 perfusion 下培养球体
Hiba Aljayyousi, Sarah Sahloul1, Ajymurat Orozaliev1
1Divison of Engineering, New York University Abu Dhabi (NYUAD), Abu Dhabi, United Arab Emirates.
APL bioengineering
|August 18, 2025
概括
这项研究引入了一个模块化微流体装置,以改善3D细胞球形培养. 该设备增强了球状体的生长和活力,为生物医学研究和药物测试提供了一个多功能平台.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 3D细胞球体是研究中必不可少的体外模型.
- 扩散的限制阻碍了球状体的生长和传统培养中的活力.
研究的目的:
- 开发一种多功能,模块化的微流体装置,用于改进球形培养.
- 为了实现可定制的通道配置和简单的球形取回.
主要方法:
- 设计了一种模块化微流体装置,具有可重新配置的粘合层.
- 用小鼠胚胎纤维细胞 (MEF),人类诱导的多能干细胞 (hiPSC) 和MDA-MB-231细胞测试了三种道配置.
- 在现场光学相干断层扫描 (OCT) 用于非侵入性可行性评估.
主要成果:
- 该装置显著增强了球状体的生长 (14天内MEF和hiPSC的增长率高达139.9%).
- 对于MEF和MDA-MB-231球体,球体性保持不变;hiPSC球体显示出芽.
- 观察到不同的生长速度,表明需要平衡营养递送和自因子保留.
结论:
- 模块化微流体装置与OCT相结合,是球形培养的强大平台.
- 该系统推进了球形培养技术,用于药物测试和研究细胞相互作用等应用.


