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微納3D打印技術(shù)賦能生物醫(yī)療,把器官“種”在芯片上

更新時間:2023-12-01點擊次數(shù):1286

人類對于細胞的探索從未止步同時,同時一直在尋求如何在體外培育細胞的方法。但人體內(nèi)有幾十萬億的細胞意見征詢,為何還需要在體外進行細胞培養(yǎng)呢?

想象一下持續,體外培育細胞就像是一個細胞的小型工廠等多個領域,我們在這里培養(yǎng)出健康的細胞,然后將它們輸送至人體內(nèi)產品和服務,修復(fù)那些受損的部位應用擴展。同時,我們還像質(zhì)檢員一樣增多,用實驗室里的細胞對新藥進行檢測活動上,確保它們在進入人體后不會出現(xiàn)問題。

通過對細胞進行體外培養(yǎng)共享應用,我們可以更深入地了解生命現(xiàn)象生產能力,為疾病治療標準、組織再生和生物安全等領(lǐng)域提供有力支持示範推廣。這就是,盡管人體內(nèi)有無數(shù)的細胞即將展開,我們?nèi)匀恍枰隗w外進行細胞培養(yǎng)的原因大幅增加。


生命的可能性:何為3D細胞培養(yǎng)特性、類器官和器官芯片

3D細胞培養(yǎng)、類器官及器官芯片等技術(shù)為科學(xué)家提供了一種更接近體內(nèi)真實環(huán)境的研究方法等特點,有助于深入了解細胞生物學(xué)建言直達、疾病發(fā)展機制以及藥物作用,為生命的拯救和延續(xù)找到新的可行道路將進一步。所以充分發揮,它們的原理以及關(guān)系到底是怎樣的?

3D細胞培養(yǎng)成就,是一種實現(xiàn)細胞在人工構(gòu)建的環(huán)境中生長的技術(shù)重要方式。與傳統(tǒng)的2D細胞培養(yǎng)相比,3D細胞培養(yǎng)能模擬細胞在體內(nèi)的生長環(huán)境系統,從而更好地展現(xiàn)其生理特性和功能非常重要。


3D細胞培養(yǎng)方法總覽(Langhans, Front Pharmacol, 2018)



類器官是指利用成體干細胞(ASC)或多能干細胞(PSC)進行體外3D培養(yǎng),形成類似體內(nèi)器官結(jié)構(gòu)和功能的“微器官模型"空間廣闊,是對早期2D培養(yǎng)細胞的技術(shù)革新營造一處。

2D細胞培養(yǎng)由于無法實現(xiàn)細胞間交流或細胞與細胞外基質(zhì)的相互作用,存在應(yīng)用的局限性知識和技能。類器官培養(yǎng)突破這一難題取得顯著成效,高度模擬原始器官的結(jié)構(gòu),甚至一定程度還原其過濾更加廣闊、排泄不斷完善、神經(jīng)鏈接、收縮功能等方便。


利用類器官成功篩選出新冠治療候選藥物《Nature》



與前兩者不同基礎上,器官芯片是以微流控芯片技術(shù)為核心,通過體外重建組織器官水平的結(jié)構(gòu)功能應用領域,再重現(xiàn)體內(nèi)器官的生理和病理特征的微流控細胞培養(yǎng)裝置保持競爭優勢。它利用微流體技術(shù)使?fàn)I養(yǎng)物質(zhì)和其它化學(xué)信號以可控的方式運動和傳遞,可構(gòu)建和模擬人體組織微環(huán)境發展機遇。

但器官芯片在類器官的基礎(chǔ)上長效機製,可以更加有效的模擬藥物代謝、器官之間的相互作用全技術方案。


器官芯片體系(華夏源行業(yè)研究院)



創(chuàng)新的魅力性:進軍生物醫(yī)療領(lǐng)域分享,開創(chuàng)全新終端產(chǎn)品

依托于微流控技術(shù)的需求,高精度微納3D打印技術(shù)已成為器官芯片制作的重要支撐信息化。摩方精密自主研發(fā)的毛細血管器官芯片方式之一,不僅能夠?qū)崿F(xiàn)更高細胞培養(yǎng)密度,還可進行連續(xù)數(shù)周的長期培養(yǎng)新型儲能,使得體外3D培養(yǎng)的類器官更接近人體器官的功能性創新能力。




摩方精密的毛細血管器官芯片新品技,由生物兼容性樹脂制成,其整體結(jié)構(gòu)尺寸為18 mm(L)x10 mm(W)x5 mm(H)求得平衡,內(nèi)含多組壁厚20 μm的5層平行流道紮實做,每層有14行平行通道(尺寸為25μm),且每條通道上均有間隔300 μm的梯形界面小孔至關重要,孔徑尺寸為7-10 μm提供深度撮合服務,可進行細胞培養(yǎng)的艙內(nèi)尺寸為10 mm(L)x6 mm(W)x2 mm(H)。




毛細血管器官芯片需通過定制化的灌輸系統(tǒng)的發生,實現(xiàn)營養(yǎng)物質(zhì)及代謝廢物等物質(zhì)交換事關全面,可培育相似度很高的人體器官功能性的類器官及充足的物理、生理信號等器官生長環(huán)境狀態。

摩方精密公司為此類芯片提供了一款定制化的灌輸單元技術節能。這款裝置可精準(zhǔn)控制灌輸流量范圍,并且配備了彩色的液晶觸摸屏研究與應用,便于智能化控液飛躍。

利用毛細血管器官芯片灌輸培養(yǎng)系統(tǒng),進行營養(yǎng)物質(zhì)及代謝廢物等物質(zhì)交換過程全面協議,可幫助科研人員在兩周內(nèi)培育出細胞模型重要部署,并完成藥物測試分析,從而有效提升藥物篩選及新藥開發(fā)進程工具。

目前智慧與合力,摩方精密圣地亞哥研究院通過對毛細血管器官芯片灌輸培養(yǎng)的實驗,已成功得到了結(jié)直腸癌類器官和腎近端小管類器官重要的角色。在這個充滿無限可能的領(lǐng)域里開放要求,毛細血管器官芯片無疑將成為未來藥物研發(fā)的重要工具之一。




隨著毛細血管器官芯片的推出平臺建設,將進一步推動器官芯片技術(shù)在疾病研究服務機製、藥物開發(fā)和臨床應(yīng)用等方面的廣泛應(yīng)用。未來使用,摩方精密致力于為全球科研工作者提供高性能的器官芯片解決方案大幅拓展。


技術(shù)的賦能性:微納3D打印技術(shù),2微米超高精度

摩方精密作為超高精密3D打印系統(tǒng)的前行者更加堅強,以2μm精度工業(yè)級3D打印技術(shù)在器官芯片領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景與時俱進,有助于制備具有復(fù)雜結(jié)構(gòu)和精確尺寸的器官芯片。




摩方精密毛細血管器官芯片是由第二代2μm精度3D打印系統(tǒng)microArch®S230制備而成初步建立,該設(shè)備兼顧用戶對打印精度與打印速度的超高要求綜合運用,在實現(xiàn)2μm的超高精度的基礎(chǔ)上,提升了打印速度和打印體積各有優勢。




其中microArch®S230的打印體積可達50mm×50mm×50mm效果較好,打印速度提升最高5倍重要的意義,打印材料也可兼容樹脂和陶瓷材料持續。摩方精密的微納3D打印技術(shù)可根據(jù)具體需求定制化設(shè)計器官芯片的結(jié)構(gòu)和功能等多個領域,降低生產(chǎn)成本,提高研發(fā)效率產品和服務,實現(xiàn)個性化應(yīng)用應用擴展,為研究人員提供了更大的創(chuàng)新空間。


S230打印典型樣件(內(nèi)含:點陣-50μm桿徑增多,巴基球-50μm桿徑活動上,埃菲爾鐵塔-高度20mm、最小桿徑30μm明顯,微針陣列-尖部10μm)



3D細胞培養(yǎng)和類器官臨床應(yīng)用峰會

2023年3D細胞培養(yǎng)和類器官臨床應(yīng)用峰會將于11月28-29日在蘇州福朋喜來登酒店舉辦安全鏈,緊密圍繞細胞與基因治療前沿技術(shù)應(yīng)用、3D細胞培養(yǎng)與類器官臨床應(yīng)用等相關(guān)話題創新為先,協(xié)調(diào)整合產(chǎn)真正做到、學(xué)、研領(lǐng)域資源創新延展,以推動類器官技術(shù)在全球的健康發(fā)展和應(yīng)用轉(zhuǎn)化強化意識。

摩方精密將攜毛細血管芯片等樣件和主題報告亮相峰會現(xiàn)場(展位:A23),屆時歡迎各位業(yè)內(nèi)人士蒞臨參觀基本情況,共同交流器官芯片行業(yè)應(yīng)用前景現場。




摩方精密產(chǎn)品應(yīng)用部總監(jiān)彭瑛博士將于11月28日14:50-15:10在會議分論壇一:3D細胞培養(yǎng)、類器官及器官芯片(三樓會議室一)帶來題為《高精度微尺度3D打印助力微流控芯片及器官芯片的應(yīng)用進展》的演講力量。

在此次演講中我有所應,彭瑛博士將帶您了解面投影微立體光刻(PμSL)技術(shù)在生物醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用進展及創(chuàng)新發(fā)展成果,非常歡迎大家前來探討交流深入實施。



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