来自麻省理工学院和印度理工学院马德拉斯分校的研讨人员运用一种微型3D打印的培育体系,培育出自安排脑安排(即类器官),并可实时研讨其成长发育。这一效果宣布在美国物理联合会杂志《生物微流体》上。
现在也有能够实时调查类器官成长进程的商业培育皿,运用微流技能使营养液经过连接到微型渠道或芯片的小管运送,但这些微流控器材制作难度大、本钱高,且只能与特定显微镜兼容。
此次,研讨人员经过3D打印制作出一个可重复运用且易于调整的渠道,制作本钱仅5美元左右。该渠道是一种生物反应器芯片,包含为成长中的类器官和微流体通道供给营养液的孔,一起可为促进安排成长供给预热。
他们还将一种牙科手术用的生物相容性树脂用于3D打印。首先将打印的芯片暴露在紫外光下固化,在进行灭菌后将活细胞放入芯片的孔中,用玻璃片将孔的顶部密封后,就能够经过小的进气口参加研讨中运用的营养液和药物。
该研讨论文作者伊克拉姆·可汗说:“咱们的规划本钱显着低于根据传统培育皿或旋转式生物反应器的类器官培育设备。”并且这种芯片可用蒸馏水清洗、枯燥和高压灭菌,因而能够重复运用。
研讨人员用人类脑细胞培育的类器官对他们的设备进行了测验。他们用显微镜调查了正在成长的大脑类器官,盯梢研讨了其成长发育达7天时刻。这一小块脑安排形成了一个空腔(或脑室),周围环绕着一种类似于发育中的新大脑皮层的自安排结构。
在这种3D打印的生物反应器中,一周内逝世的类器官中心细胞的比率比惯例培育条件下的要小。研讨人员以为,他们的规划能够维护成长中的类器官。
可汗说:“咱们的微流控设备的优势之一是,它答应对培育室进行继续灌流,这比传统培育更接近于生理安排的灌流,然后降低了类器官中心细胞的逝世率。”
往后,研讨人员期望经过添加可用孔的数量来添加反应器容量,并加以改进,答应将更多的仪器集成到规划中。
来自麻省理工学院和印度理工学院马德拉斯分校的研讨人员运用一种微型3D打印的培育体系,培育出自安排脑安排(即类器官),并可实时研讨其成长发育。这一效果宣布在美国物理联合会杂志《生物微流体》上。
现在也有能够实时调查类器官成长进程的商业培育皿,运用微流技能使营养液经过连接到微型渠道或芯片的小管运送,但这些微流控器材制作难度大、本钱高,且只能与特定显微镜兼容。
此次,研讨人员经过3D打印制作出一个可重复运用且易于调整的渠道,制作本钱仅5美元左右。该渠道是一种生物反应器芯片,包含为成长中的类器官和微流体通道供给营养液的孔,一起可为促进安排成长供给预热。
他们还将一种牙科手术用的生物相容性树脂用于3D打印。首先将打印的芯片暴露在紫外光下固化,在进行灭菌后将活细胞放入芯片的孔中,用玻璃片将孔的顶部密封后,就能够经过小的进气口参加研讨中运用的营养液和药物。
该研讨论文作者伊克拉姆·可汗说:“咱们的规划本钱显着低于根据传统培育皿或旋转式生物反应器的类器官培育设备。”并且这种芯片可用蒸馏水清洗、枯燥和高压灭菌,因而能够重复运用。
研讨人员用人类脑细胞培育的类器官对他们的设备进行了测验。他们用显微镜调查了正在成长的大脑类器官,盯梢研讨了其成长发育达7天时刻。这一小块脑安排形成了一个空腔(或脑室),周围环绕着一种类似于发育中的新大脑皮层的自安排结构。
在这种3D打印的生物反应器中,一周内逝世的类器官中心细胞的比率比惯例培育条件下的要小。研讨人员以为,他们的规划能够维护成长中的类器官。
可汗说:“咱们的微流控设备的优势之一是,它答应对培育室进行继续灌流,这比传统培育更接近于生理安排的灌流,然后降低了类器官中心细胞的逝世率。”
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