Lonza与CELLINK合作推进完整的3D细胞培养工作流程哈德斯菲尔德大学向一个研究小组提供了资金研究人员在理解炎症细胞死亡和疾病的作用方面取得了很大进展过度消费和经济增长是环境危机的主要驱动力摄入蛋白质片段可改善阿尔茨海默病小鼠的工作记忆和长期记忆研究人员通过测量血脑屏障的渗漏来确定足球运动员是否患有CTE研究人员发现细胞去除是由机械不稳定性引起的CHOP研究发现 远程监护可以有效检测高危新生儿的癫痫发作结果显示 说话后大脑反应具有特别高的时间保真度新的研究成果有助于抑制致癌细胞和治疗癌症研究人员称遗传可能决定伤口感染和愈合聚焦超声显示有望治愈最致命的脑肿瘤机载地图揭示加州红杉的气候敏感性根据最新研究 牛的免疫阈值可能比我们想象的要低研究人员发现热环通过微波无线产生超声波脉冲圣裘德为儿童脑肿瘤的研究创造了新的资源科学家利用蛋白质和核糖核酸制造称为囊泡的中空球形袋遏制抗生素耐药性演变的突破点在巴西发现的基因突变会增加患癌症的风险发现的最小的恐龙蛋长约4.5厘米 宽约2厘米 重约10克 与鹌鹑蛋的重量相当海马在人类时空思维模式中的作用为什么植物是绿色的?研究小组的模型再现了光合作用新冠新增16名NBA感染病例 新冠检测了302名NBA球员Sygnature因其在药物发现方面的质量和科学卓越而享有盛誉与领先的智能实验室提供商Labforward建立了合作关系简单的临床试验可以检测患者术后或严重损伤后的出血风险实验室发现第一个可以模拟膝盖的软骨模拟凝胶Aβ蛋白的三维结构揭示了阿尔茨海默病毒性的新机制莱比锡研究人员使用一种计算方法从空气污染数据中消除天气影响结肠癌的快速基因组分析可以改善患者的治疗选择健脑游戏有助于提高老年人的驾驶技能研究人员报道转基因真菌成功杀死了疟疾蚊子深海矿物质和微量元素有助于提高高强度作业能力饮食中加入李子干可以提高超重成年人的营养消耗吃绿叶蔬菜沙拉可以改善更年期后的心血管健康研究人员发现 人体也可以发动免疫细胞进行反击研究发现 新孕妇和准妈妈使用熊胆疗法治疗妊娠相关疾病将大脑视为一个网络可以使研究人员从脑电图中提取更有意义的数据研究表明 抗生素抗性基因通过基因资本主义在大肠杆菌中持续存在数据显示 47%的人正在使用技术与医疗保健提供者交流人类大脑发育的新基因组图谱通用肠道微生物来源可以预测肝硬化发光染料可能有助于消除癌症下一代测序可以为罕见的代谢紊乱提供精确的药物人胰腺切片长期培养显示β细胞再生脊柱外科研究中财务披露不完整的比例非常高圣地亚哥动物园对老挝北部野生动物的消费进行了一项新的研究粪便微生物使诊断更具挑战性民意调查显示 纽约人对恢复正常更加犹豫不决全方位探访人类基因治疗的关键支柱
您的位置:首页>Nature杂志>生理学>

用于生产复杂组织和器官的新光刻方法

导读人造器官的生产是一个热门的研究课题。在不久的将来,人造器官将弥补器官捐赠的缺乏并取代动物实验。尽管使用含有活细胞的生物墨水的3D打

人造器官的生产是一个热门的研究课题。在不久的将来,人造器官将弥补器官捐赠的缺乏并取代动物实验。

尽管使用含有活细胞的“生物墨水”的3D打印机已经有了很有希望的实验,但从未以这种方式创建功能性器官。由Elena Martinez博士(IBEC,巴塞罗那,西班牙)协调并参与法兰克福歌德大学的欧洲财团现在开辟了新天地。该联盟正在开发一种光刻方法,该方法依赖于光片照明和与活细胞混合的特殊光敏水凝胶。

逐层构建结构的生物印刷系统(自下而上方法)具有相当大的缺点。一方面,印刷过程花费太长时间,因此生物油墨和聚合层中细胞的存活机会显着降低。此外,挤出压力导致相当大的细胞死亡率,特别是对于干细胞。此外,该方法的分辨率(约300微米)太低而不能再现天然组织的精细结构。最后,将复杂的中空结构(例如血管)整合到细胞组织中特别困难。

通过我们的项目,我们希望通过开发自上而下的光刻方法来反过来。“

来自歌德大学Buchmann分子生命科学研究所(BMLS)的Francesco Pampaloni博士

该过程以与半导体技术中的光刻类似的方式工作。代替由掩模照射的半导体和光敏层,使用具有光敏分子的水凝胶。使用由Ernst Stelzer教授发明的用于光片显微镜的技术将其暴露于薄激光片。这导致形成支链结构(聚合物),其用作活细胞定殖的基质。剩余的仍然是液体的水凝胶被洗掉。

“这种方法将使我们能够以前所未有的分辨率调整空间结构和刚度,以便我们可以创建与细胞在天然组织中发现的相同的异质微结构,”Pampaloni解释道。Pampaloni预计复杂组织及其解剖学微结构的生物制造将出现全新的可能性。此外,基质的特定性质可用于将干细胞引入明确限定的区室或使血管能够形成。与传统3D打印系统相比的进一步优点是高速且成本有效的生产。

BRIGHTER代表“通过光片光刻生物打印:高速高分辨率工程复杂组织”。从2019年7月开始,该项目将获得资助三年,作为着名和高度选择性的“未来和新兴技术”(FET)开放地平线2020计划的一部分。BRIGHTER的资金总额为3,450,000欧元,其中70万欧元将捐赠​​给由歌德大学生物科学系Stelzer教授物理生物学组的Pampaloni博士领导的团队。其他合作伙伴包括IBEC(巴塞罗那,西班牙,协调),Technion(海法,以色列)和Cellendes(Reutlingen,德国)和Mycronic(瑞典Täby)。

标签:

郑重声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,多谢。

最新文章