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En este artículo

  • Resumen
  • Resumen
  • Introducción
  • Protocolo
  • Resultados
  • Discusión
  • Divulgaciones
  • Agradecimientos
  • Materiales
  • Referencias
  • Reimpresiones y Permisos

Resumen

Las varillas de microgel con grupos reactivos complementarios se producen a través de microfluídica con la capacidad de interconectarse en solución acuosa. Los microgeles anisómetros se atascan y se entrelazan en construcciones estables con poros más grandes en comparación con los sistemas de base esférica. Los microgeles modificados con GRGDS-PC forman construcciones 3D macroporosas que se pueden utilizar para el cultivo celular.

Resumen

Un sistema de dos componentes de microgeles funcionalizados de microfluídica permite una rápida interconexión en construcciones macroporosas 3D en soluciones acuosas sin aditivos adicionales. La gelificación continua fotoiniciada en chip permite la variación de la relación de aspecto del microgel, que determina las propiedades del bloque de construcción para las construcciones obtenidas. Los monómeros de metacrilato de glicidil (GMA) o metacrilato de 2-aminoetilo (AMA) se copolimerizan en la red de microgel basada en polímeros estrella de polietilenglicol (PEG) para lograr la funcionalidad epoxi o amina. Se introduce un flujo de aceite de enfoque en la estructura de salida microfluídica para garantizar la recolección continua de las varillas de microgel funcionalizadas. Según una publicación reciente, las construcciones basadas en varillas de microgel dan como resultado poros más grandes de varios cientos de micrómetros y, al mismo tiempo, conducen a una mayor estabilidad general del andamio en comparación con un modelo de base esférica. De esta manera, es posible producir construcciones de mayor volumen con más volumen libre al tiempo que se reduce la cantidad de material requerido. Los andamios macroporosos interconectados se pueden recoger y transportar sin daños ni desintegración. Los grupos amina y epoxi que no participan en la interconexión permanecen activos y pueden usarse de forma independiente para la modificación posterior. Este protocolo describe un método optimizado para la fabricación de varillas de microgel para formar andamios macroporosos interconectados que se pueden utilizar para experimentos celulares posteriores.

Introducción

Para estudiar el comportamiento celular cooperativo complejo en construcciones 3D, las plataformas de andamios deben mostrar un rendimiento consistente en reproducibilidad, tener una geometría adecuada para la migración celular y, al mismo tiempo, permitir cierta flexibilidad en términos de alteración de parámetros para investigar su influencia en el tejido vivo1. En los últimos años, el concepto de partículas recocidas macroporosas (MAP), descrito por primera vez por Segura et al., se convirtió en una plataforma eficiente y versátil para la producción de andamios 3D2. La composición personalizada de los microgeles, que ....

Protocolo

1. Material y preparaciones necesarias para microfluídica

  1. Para el procedimiento microfluídico descrito, use jeringas de vidrio y bombas de jeringa de 1 ml y 5 ml. La formación de gotitas en chip se observa a través de un microscopio invertido equipado con una cámara de alta velocidad.
  2. Cree el diseño del chip microfluídico (Figura 1B) utilizando un software de diseño asistido por computadora y produzca una plantilla maestra como ya se informó12.
  3. Logre una irradiación UV controlada utilizando un LED UV autoconstruido (λ = 365 nm, diámetro de punto ~ 4.7 mm) que ....

Resultados

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Figura 2: Estructura del andamio reticulado macroporoso. (A) Proyección 3D de una pila Z de microscopía confocal de 500 μm del andamio macroporoso interconectado. La barra de escala representa 500 μm. (B) Andamio interconectado compuesto por ~10,000 varillas de microgel en un vidrio de cubierta tomado directamen.......

Discusión

Uno de los pasos críticos en este protocolo es la calidad del metacrilato de 2-aminoetilo (AMA) utilizado como comonómero para la funcionalización de aminas primarias. El AMA debe ser un polvo de grano fino y preferiblemente incoloro entregado en un recipiente de vidrio marrón hermético al gas. Se debe evitar el uso de material verdoso y grumoso, ya que perjudica significativamente la reacción de gelificación y afecta negativamente la reproducibilidad de los resultados. En caso de mala gelificación y varillas de .......

Divulgaciones

Los autores aseguran que no hay conflictos de intereses.

Agradecimientos

Expresamos nuestra gratitud a los coautores de nuestro trabajo anterior en el que se basa esta metodología, Céline Bastard, Luis P. B. Guerzoni, Yonca Kittel, Rostislav Vinokur, Nikolai Born y Tamás Haraszti. Agradecemos la financiación de la Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) dentro del proyecto B5 y C3 SFB 985 "Microgeles funcionales y sistemas de microgeles". Reconocemos la financiación del Comité de Competencia del Senado de Leibniz (SAW) bajo el Professorinnenprogramm (SAW-2017-PB62: BioMat). Reconocemos sinceramente la financiación de la Comisión Europea (EUSMI, 731019). Este trabajo se realizó en parte en el Centro de Tecnología de Polímeros Químicos (CPT), ....

Materiales

NameCompanyCatalog NumberComments
ABIL EM 90Evonik144243-53-8non-ionic surfactant
2-Aminoethyl methacrylate hydrochlorideTCI ChemicalsA3413>98.0%(T)(HPLC)
8-Arm PEG-acrylate 20 kDaBiochempeg Scientific Inc.A88009-20K≥ 95 %
AutoCAD 2019Autodeskcomputer-aided design (CAD) software; modeling of microfluidic designs
CHROMAFIL MV A-20/25 syringe filterCHROMAFILCarl Roth GmbH+Co.KGXH49.1pore size 0.20 µm; Cellulose Mixed Esters (MV)
Cover glassMarienfeld-Superiortype No. 1
EMS Swiss line core sampling tool 0.75 mmElectron Microscopy Sciences0.77 mm inner diameter, 1.07 mm outer diameter
Ethanol absolutVWR Chemicals
FL3-U3-13Y3M 150 FPS series high-speed cameraFLIR Systems
Fluoresceinamine isomer ISigma-Aldrich201626
Fluorescein isothiocyanateThermo Fisher Scientific46424
25G x 5/8’’ 0,50 x 16 mm needlesBD Microlance 3
Glycidyl methacrylateSigma-Aldrich779342≥97.0% (GC)
GRGDS-PCCPC ScientificFIBN-015A
Hamilton 1000 Series Gastight syringesThermo Fisher Scientific10772361/10500052PFTE Luer-Lock
HexaneSigma-Aldrich1,04,367
Lithium phenyl-2,4,6-trimethylbenzoylphosphinateSigma-Aldrich900889≥95 %
Motic AE2000 trinocular microscopeTed Pella, Inc.22443-12
Novec 7100Sigma-AldrichSHH0002
Oil Red OSigma-AldrichO9755
ParaffinVWR Chemicals24679320
Pavone Nanoindenter PlatformOptics11Life
Phosphate buffered salineThermo Fisher ScientificAM9624
Polyethylene Tubing 0.38×1.09mm medical gradedropletexID 0.38 mm OD 1.09 mm
2-PropanolSigma-Aldrich190764ACS reagent, ≥99.5%
Protein LoBind TubesEppendorf30108132
Pump 11 Pico Plus Elite Programmable Syringe PumpHarvard Apparatus
RPMI 1640 mediumGibco11530586
SYLGARD 184 silicone elastomer kitDow SYLGARD634165S
Trichloro-(1H,1H,2H,2H-perfluoroctyl)-silaneSigma-Aldrich448931
UVC LED sterilizing boxUVLED Optical Technology Co., Ltd.9S SZH8-S2

Referencias

  1. Daly, A. C., Riley, L., Segura, T., Burdick, J. A. Hydrogel microparticles for biomedical applications. Nature Reviews Materials. 5 (1), 20-43 (2020).
  2. Griffin, D. R., Weaver, W. M., Scumpia, P. O., Di Carlo, D., Segura, T.

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