一个牺牲式3D打印的芯片上的容器展示了模拟颗粒组织的多功能方法
Jonas Jäger1,2, Phil Berger3, Andrew I Morrison1,2
1Department of Molecular Cell Biology and Immunology, Amsterdam UMC, Location VUMC, Amsterdam, The Netherlands.
Advanced healthcare materials
|November 22, 2025
概括
研究人员开发了一种3D打印方法,以创建血管化的器官芯片模型. 该技术使免疫细胞迁移和营养物质运输成为可能,为疾病研究推进体外人体组织工程.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 组织工程是组织工程.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 透的血管系对于体外器官模型至关重要,以克服营养扩散的限制,并使免疫细胞相互作用.
- 由于复杂性和对集成流量系统的需求,生成血管化模型具有挑战性.
研究的目的:
- 开发一种方法,使用3D打印和多器官芯片技术在芯片上创建血管化,免疫能力强的结合组织矩阵.
- 为了克服器官芯片系统中生成复杂血管网络的局限性.
主要方法:
- 在多器官芯片中使用3D打印,牺牲,水溶性结构,在原蛋白/纤维素水凝中创建空洞通道.
- 随后,这些通道被内皮细胞填充,不同的纤维素度模仿了健康和颗粒组织.
- 血管被灌注,并监测代谢状况;引入单细胞以评估免疫细胞的行为.
主要成果:
- 在 perfused 血管化组织模型中,稳定的代谢和活力条件维持了7天.
- 高度的纤维素促进了血管新生发芽,增加了血管新生细胞因子的分泌.
- 单细胞成功地分化为巨细胞,并通过内皮迁移到工程组织中.
结论:
- 这种多功能且易于使用的在多器官芯片中模拟水凝的方法有助于创建下一代血管化,免疫能力强的人类器官模型.
- 开发的平台为研究体外健康和疾病状态提供了新的途径.
- 该技术解决了先进的器官芯片应用中血管化的关键挑战.
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