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Method Article
在这里,我们描述了使用自动移液系统接种细胞悬浮液的脂肪衍生基质/干细胞(ASC)球体的大规模生产,从而确保球体大小和形状的均匀性。这些ASC球体可用作3D生物打印方法的构建块。
脂肪来源的基质/干细胞(ASCs)是在人皮下脂肪组织的基质血管部分中发现的细胞亚群,被认为是间充质基质/干细胞的经典来源。许多研究已经发表了用于基于支架的组织工程方法的ASC,其主要探索了这些细胞在生物活性支架上接种后的行为。然而,无支架方法正在出现,主要通过使用球体来设计 体外 和 体内的组织,以克服基于支架的方法的局限性。
球状体是由自组装过程形成的3D微组织。它们可以更好地模拟天然组织的结构和微环境,主要是由于细胞间和细胞与细胞外基质相互作用的放大。最近,主要探索球体作为疾病模型,药物筛选研究和3D生物打印的构建块。然而,对于3D生物打印方法,许多大小和形状均匀的球体对于生物制造复杂的组织和器官模型是必要的。此外,当自动产生球状体时,微生物污染的机会很小,从而提高了该方法的可重复性。
大规模生产球状体被认为是开发生物制造线的第一个强制性步骤,该生产线在3D生物打印过程中继续进行,并在生物反应器中完成组织构建的完全成熟。然而,探索大规模ASC球体生产的研究数量仍然很少,以及使用ASC球体作为3D生物打印构建块的研究数量。因此,本文旨在展示使用非粘性微成型水凝胶技术大规模生产ASC球体,将ASC球体作为3D生物打印方法的构建块。
球状体被认为是组织工程中的无支架方法。ASC能够通过自组装过程形成球体。球体的3D微架构增加了ASC的再生潜力,包括分成多个谱系的能力1,2,3。该研究小组一直在使用ASC球体进行软骨和骨组织工程4,5,6。更重要的是,球状体被认为是组织和器官生物制造中的构建块,主要是因为它们的融合能力。
使用球状体进行组织形成取决于三个要点:(1)开发标准化和可扩展的机器人方法进行生物制造7,(2)组织球体的系统表型8,(3)开发3D组织组装方法9。这些球状体可以用不同的细胞类型形成,并通过各种方法获得,包括吊坠,重聚,微流体和微摩尔8,9,10。这些方法中的每一种都有与球体大小和形状的均匀性,形成后的球体的回收率,产生的球体数量,过程自动化,劳动强度和成本11相关的优缺点。
在微成型方法中,由于重力作用,细胞被分配并沉积在微成型的底部。非粘性水凝胶不允许细胞粘附在底部,并且细胞间相互作用导致每次衰退8,12形成单个球体。这种生物制造方法产生均匀且可控尺寸的球体,可以以最小的努力以省时的方式机器人化以进行大规模生产,并且在组织球体7,8的生物制造设计中具有良好的成本效益关键因素。该方法可以应用于形成任何细胞谱系的球体,以制备具有可预测,最佳和可控特征的新组织类型8。
生物制造被定义为"具有结构组织的生物功能产品的自动生成......"13。因此,球体的自动化生产被认为是开发生物制造生产线的第一个强制性步骤,该生产线继续在3D生物打印过程中完成,并通过球体融合完成生物打印组织的完全成熟。在这项研究中,为了提高ASC球状生物制造的可扩展性,我们使用自动移液系统来接种细胞悬浮液,从而确保球体大小和形状的均匀性。这篇论文表明,有可能产生3D生物打印方法所需的大量(数千个)球体,以生物制造更复杂的组织模型。
本研究中使用的ASC以前是从健康的人类供体中分离出来的,并根据巴西里约热内卢联邦大学克莱门蒂诺·弗拉加·菲略大学医院的研究伦理委员会(25818719.4.0000.5257)的描述 14进行冷冻保存。有关本研究中使用的所有材料和设备的详细信息,请参阅 材料表 。
1. ASC单层在三通道时的胰蛋白酶消化
2. 微成型非粘附琼脂糖水凝胶制备
3. 使用自动移液系统对ASC球体进行生物制造
自动移液系统可以在15分钟内将ASC细胞悬浮液接种到一个12孔板的12个孔中。使用81微成型的非粘附水凝胶将在方案结束时产生972个球体。使用256微成型的非粘附水凝胶将在方案结束时产生3,072个球状体。分析ASC球体的尺寸和形状的均匀性。来自具有81个衰退的微模具的ASC球状体在培养期间显示出均匀的直径,而来自具有256个衰退的微成型物的ASC球体(图1C,D)。...
本文介绍了使用自动移液器系统大规模生成ASC球体。该协议的关键步骤是精确设置软件,以确保正确的细胞悬浮液体积,速度和移液距离。方案中描述的参数是在多次试验后确定的,以优化ASC细胞悬浮液分配到含有微成型,非粘附水凝胶的12孔板的孔中。通过测量球体的直径和球形度来评估优化。微成型非贴壁水凝胶的面积和高度用于计算分配细胞悬浮液的理想速度。如果细胞悬浮液由设备以不?...
作者声明没有利益冲突。
我们感谢国家计量、质量和技术研究所(INMETRO,RJ,巴西)使用他们的设施。这项研究得到了里约热内卢州(Faperj)研究支持卡洛斯·恰加斯·菲略研究支持基金会(财务代码:E26/202.682/2018和E-26/010.001771/2019)、国家科学技术发展委员会(CNPq)(财务代码:307460/2019-3)和海军研究办公室(ONR)(财务代码:N62909-21-1-2091)的部分支持。这项工作得到了国家再生医学科学技术中心-INCT再生(http://www.inctregenera.org.br/)的部分支持。
Name | Company | Catalog Number | Comments |
12-well plastic plate | Corning | 3512 | |
50 mL centrifuge tube | Corning | CLS430828 | |
EpMotion 5070 | Eppendorf | 5070000282 | |
epT.I.P.S. Motion | Eppendorf | 30015231 | |
ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) | Invitrogen | 15576028 | |
fetal bovine serum (FBS) | Gibco | 10082147 | |
Low Glucose Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM LOW) | Gibco | 31600034 | |
MicroTissues 3D Petri Dish micro-mold spheroids - 16 x 16 array | Sigma | Z764000 | |
MicroTissues 3D Petri Dish micro-mold spheroids - 9 x 9 array | Sigma | Z764019 | |
phosphate saline buffer (PBS) | Sigma | 806552 | |
sodium chloride (NaCl) | Sigma | S8776 | |
tissue culture flask | Corning | 430720U | |
trypan | Lonza | 17-942E | |
trypsin | Gibco | 27250018 | |
ultrapure agarose | Invitrogen | 16500100 |
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