science >> Wetenschap >  >> Elektronica

Nieuw microplate 3D-bioprintplatform voor spier- en peesweefselengineering

Postholder insert voor het printen van dumbbell-vormige spier-pees weefsels in een 24-well plaat (links boven:postholder, rechts boven:stifthouder in plaat met 24 putjes [bovenaanzicht], onder:bioprinted spierweefsel in 24-putjesplaat gedifferentieerd gedurende 14 dagen [bovenaanzicht]). Krediet:Zürich University of Applied Sciences (ZHAW)

Er is een sterke behoefte aan medicijnen die leeftijdsgebonden degeneratieve spier- en peesziekten behandelen. Een cruciaal knelpunt bij de ontdekking en ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen voor skeletspieren is het gebrek aan efficiënte en robuuste functionele in vitro-assays voor het screenen van verbindingen.

in een nieuwe SLAS-technologie origineel onderzoeksartikel nu gratis beschikbaar voor druk, onderzoekers in Zwitserland beschrijven de ontwikkeling van een nieuw screeningplatform met geautomatiseerde productie van 3D spier- en peesachtige weefsels met behulp van 3D bioprinting. De nieuwigheid en het belang van deze nieuwe aanpak is de combinatie van de geautomatiseerde productie van musculoskeletaal weefsel met behulp van 3D bioprinting met een nieuwe microwell-plaat die voldoet aan de specifieke vereisten voor weefselbevestiging. Dus, dit screeningplatform vertegenwoordigt een veelbelovend nieuw hulpmiddel voor het ontdekken en ontwikkelen van musculoskeletale geneesmiddelen.

Modellen van spier- en peesweefsel worden gefabriceerd door afwisselende lagen van foto-gepolymeriseerde, op gelatine-methacryloyl gebaseerde bioinkt en celsuspensies in een haltervorm te printen op een nieuw ontworpen celcultuurinzet in platen met 24 putjes die twee verticale palen bevatten. De cellen vertonen een hoge levensvatbaarheid na afdrukken in kweek en goede weefseldifferentiatie op basis van merkergen- en eiwitexpressies.

In aanvulling, functionaliteit van de spierweefselmodellen wordt gedemonstreerd door calciumsignalering van met Fluo4 beladen cellen en myovezelcontractiliteit geïnduceerd door elektrische pulsstimulatie. Eindelijk, de auteurs fabriceren met succes pees-spier-pees co-culturen door tenocyten rond de posten van de celcultuur-inserts en myoblasten tussen de posten te printen.