泡泡 perfusion 脑切片培养与单滴滴刺激交付在一个3D打印的微流体设备
Genoveve G Gutierrez1, Richard J Ortiz2, Victoria Norman3
1Department of Chemistry and Biochemistry, New Mexico State University, Las Cruces, New Mexico 88003, United States.
ACS measurement science au
|October 20, 2025
概括
这项研究引入了一个3D打印的微流体装置,使用泡泡 perfusion 进行ex vivo脑切片培养. 该系统保持了组织活力,并使药理学研究成为可能,证明了它对受体结合联体研究的有用性.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物工程是生物工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 活体组织培养模型模拟生理条件,特别是复杂的大脑机制.
- 3D打印加速了用于ex vivo组织培养的微流体设备的开发.
- 在ex vivo培养中小型化受到组织扩展尺寸的限制.
研究的目的:
- 为开发一个3D打印的微流体 perfusion 装置用于ex vivo脑部切片.
- 为了利用一种新的泡泡 perfusion 技术来控制媒介的传递.
- 在药理学研究系统中评估大脑组织的活力和功能.
主要方法:
- 设计和制造了一种3D打印的微流体装置,其中包含泡 perfusion.
- 集成的加热和预热室,以保持精确的介质滴水温度.
- 通过细胞内Ca2+流量成像和化染色来评估组织活力.
- 使用大麻 (CBD) 和胺 (AEA) 刺激进行了药理学研究.
主要成果:
- 气泡 perfusion 在稳定的温度 (36.8 ± 0.13 °C) 提供了传媒滴,漂移最小.
- 小鼠大脑切片 (SCN和EC) 对KCl刺激表现出强大的Ca2+流体反应.
- 组织保持活力长达12小时,约60%的细胞没有表现出膜损伤.
- CBD和AEA刺激诱导了类似的Ca2+流量大小和时间动态.
结论:
- 3D打印的泡泡 perfusion 系统支持ex vivo脑切片的活力和功能.
- 该装置适用于研究细胞对刺激反应的时间动态.
- 这种 perfusion 系统有效用于对受体结合联体的药理学研究.


