用于生產(chǎn)復雜組織和器官的新光刻方法
人造器官的生產(chǎn)是一個熱門的研究課題。在不久的將來,人造器官將彌補器官捐贈的缺乏并取代動物實驗。盡管使用含有活細胞的“生物墨水”的3D打印機已經(jīng)有了很有希望的實驗,但從未以這種方式創(chuàng)建功能性器官。由Elena Martinez博士(IBEC,巴塞羅那,西班牙)協(xié)調并參與法蘭克福歌德大學的歐洲財團現(xiàn)在開辟了新天地。該聯(lián)盟正在開發(fā)一種光刻方法,該方法依賴于光片照明和與活細胞混合的特殊光敏水凝膠。
逐層構建結構的生物印刷系統(tǒng)(自下而上方法)具有相當大的缺點。一方面,印刷過程花費太長時間,因此生物油墨和聚合層中細胞的存活機會顯著降低。此外,擠出壓力導致相當大的細胞死亡率,特別是對于干細胞。此外,該方法的分辨率(約300微米)太低而不能再現(xiàn)天然組織的精細結構。最后,將復雜的中空結構(例如血管)整合到細胞組織中特別困難。
通過我們的項目,我們希望通過開發(fā)自上而下的光刻方法來反過來。“來自歌德大學Buchmann分子生命科學研究所(BMLS)的Francesco Pampaloni博士
該過程以與半導體技術中的光刻類似的方式工作。代替由掩模照射的半導體和光敏層,使用具有光敏分子的水凝膠。使用由Ernst Stelzer教授發(fā)明的用于光片顯微鏡的技術將其暴露于薄激光片。這導致形成支鏈結構(聚合物),其用作活細胞定殖的基質。剩余的仍然是液體的水凝膠被洗掉。
BRIGHTER代表“通過光片光刻生物打?。焊咚俑叻直媛使こ虖碗s組織”。從2019年7月開始,該項目將獲得資助三年,作為歐盟著名和高度選擇性的“未來和新興技術”(FET)開放地平線2020計劃的一部分。BRIGHTER的資金總額為3,450,000歐元,其中70萬歐元將捐贈??給由歌德大學生物科學系Stelzer教授物理生物學組的Pampaloni博士領導的團隊。其他合作伙伴包括IBEC(巴塞羅那,西班牙,協(xié)調),Technion(海法,以色列)和Cellendes(Reutlingen,德國)和Mycronic(瑞典Täby)。“這種方法將使我們能夠以前所未有的分辨率調整空間結構和剛度,以便我們可以創(chuàng)建與細胞在天然組織中發(fā)現(xiàn)的相同的異質微結構,”Pampaloni解釋道。Pampaloni預計復雜組織及其解剖學微結構的生物制造將出現(xiàn)全新的可能性。此外,基質的特定性質可用于將干細胞引入明確限定的區(qū)室或使血管能夠形成。與傳統(tǒng)3D打印系統(tǒng)相比的進一步優(yōu)點是高速且成本有效的生產(chǎn)。
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