3D打印器官
“這種新型可編程的構(gòu)建芯片上器官的方法使我們能夠輕松地通過集成傳感系統(tǒng)更改和自定義系統(tǒng)的設(shè)計,同時也大大簡化了數(shù)據(jù)采集。”Johan UlrikLind博士說,他是論文的作者和SEAS、Wyss研究所的博士后研究員。
“我們的微加工方法為體外組織工程、毒理學(xué)和藥物篩選研究開辟了新的途徑。”合著者Kit Parker補充說。
芯片上的器官可以模擬自然組織的功能與結(jié)構(gòu),已經(jīng)成為傳統(tǒng)動物實驗的一個很有前途的替代解決方案。Wyss研究所的研究團隊在Parker&Wyss創(chuàng)始主任和核心教員Donald Ingber博士的領(lǐng)導(dǎo)下已經(jīng)開發(fā)出能夠模擬心臟、肌肉、舌頭、肺、腸、腎、骨髓的微結(jié)構(gòu)和功能的器官芯片。
不過,針對芯片上器官的制備和數(shù)據(jù)收集過程相當(dāng)昂貴和辛苦。目前,這些設(shè)備都需要使用一種復(fù)雜的多步驟光刻工藝在潔凈室里制造,而數(shù)據(jù)收集往往需要顯微鏡或高速照相機。
“我們的方針通過數(shù)字化制造同時解決這兩個挑戰(zhàn)。”Travis Busbee說,他是該項目的研究人員之一。“通過為多材料3D打印開發(fā)新的可打印油墨,我們得以自動化制造流程,同時增加了設(shè)備的復(fù)雜性。”
研究人員們開發(fā)了6種不同的油墨,這些油墨可以將軟應(yīng)變傳感器集成到組織的微結(jié)構(gòu)當(dāng)中。通過一個連續(xù)的單一過程,該團隊將這些材料3D打印進了一個帶集成傳感器的心臟微生理裝置,也就是芯片上的心臟。
可完整3D打印出帶集成傳感系統(tǒng)的器官問世
這些芯片包含了多個“井(Well)”,每個都有單獨的組織和集成的傳感器,可以讓研究人員一次研究多個設(shè)計的心肌組織。為了展示設(shè)備的效能,科學(xué)家們用它進行了藥物研究和設(shè)計的心肌組織收縮應(yīng)力的長期漸變研究,這些漸變會在幾個星期里出現(xiàn)。
“由于缺乏一種簡單、非入侵的方式來衡量組織的功能表現(xiàn),當(dāng)在心肌發(fā)育和成熟的過程中出現(xiàn)漸變的時候,研究人員往往只能在黑暗中摸索。”Lind說:“這些集成的傳感器可以讓研究人員在組織成熟和改善其收縮力的過程種連續(xù)不斷地收集數(shù)據(jù)。同樣地,他們也能夠研究組織暴露在毒素之下的漸變性影響。”
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