一种独特的3D打印系统,可以从生物反应器中收集干细胞

【字体: 时间:2022年06月17日 来源:Bioresources and Bioprocessing

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  研究人员开发了一种独特的3D打印系统,用于从生物反应器中收集干细胞。

  
   

Modular 3D printed microfluidic system    

图:模块化3D打印微流控系统


研究人员开发了一种独特的3D打印系统,用于从生物反应器中收集干细胞,为澳大利亚以更低的成本高质量、大规模生产干细胞提供了可能。

由于干细胞能够替换受损细胞,因此在治疗从关节炎、糖尿病到癌症等许多疾病和损伤方面前景广阔。然而,目前用于获取干细胞的技术是劳动密集型、耗时和昂贵的。

来自悉尼科技大学的生物医学工程师马吉德·瓦尔基亚尼教授领导了这项转化研究,并与行业合作伙伴Regeneus合作。Regeneus是一家澳大利亚生物技术公司,开发干细胞疗法来治疗炎症和疼痛。

Warkiani教授说:“我们的尖端技术,使用3D打印和微流体将多个生产步骤集成到一个设备中,可以帮助以更低的成本更广泛地为患者提供干细胞治疗。”

“虽然这个世界第一的系统目前还处于原型阶段,但我们正在与生物技术公司密切合作,将这项技术商业化。重要的是,这是一个没有人工干预的封闭系统,这对当前的良好生产规范是必要的。”

微流体是在微观水平上对流体的精确控制,可用于操纵细胞和颗粒。3D打印技术的进步使得微流控设备的直接建造成为可能,从而快速构建原型和集成系统。

骨髓间充质干细胞是一种可以分裂并分化为骨骼、软骨、肌肉、脂肪、结缔组织等多种组织细胞的成体干细胞。

间充质干细胞最初是从人骨髓、脂肪组织或血液中提取的。然后,它们被转移到实验室的生物反应器中,与微载体结合,让细胞增殖。

该系统结合了4台微混合器、1台螺旋微流分离器和1台微流浓缩器,将间充质干细胞从微载体中分离分离,浓缩后进行下游处理。

最近发表在《生物资源与生物加工》杂志上的一项名为“模块化3D打印微流控系统:在大规模生物加工中连续收获细胞的潜在解决方案”的研究。

Warkiani教授说,其他生物加工工业的挑战也可以使用同样的技术和工作流程来解决,帮助降低成本和提高一系列救生产品的质量,包括干细胞和CAR-T细胞。

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