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科学家开发了一种新的管道来创建定制的细胞培养设备

本站发布时间:2024-03-18 16:25:24

英国国王痴呆症研究所的科学家;神经科学已经开发出一种能够创建自定义细胞培养设备的过程。该管道已发表在《公共科学图书馆生物学》上,并在GitHub上以开源形式提供

细胞培养设备,如微孔和微流体芯片,支持实验室环境中细胞的物理环境。这些设备使科学家能够观察细胞在不同的测试条件下如何生长和相互作用

湿法实验室目前必须使用商业开发的微型设备,这些设备价格昂贵,不允许任何定制,缩小了可以进行的研究范围,或者他们需要专业知识和设备来生产自己的设备。后一种选择提供了创建定制设计的可能性,但获得正确的设备、专业知识,有时甚至成本,对进入构成了重大障碍

为了解决这些限制,Serio集团利用其在生物工程和微制造方面的专业知识,加上商业上可获得的低成本仪器,创建了一个名为SOL3D(3D还原聚合软光刻)的管道,该管道允许以灵活、容易和可访问的方式设计和制造高分辨率的可定制设备

有了这个管道,任何实验室都可以使用广泛可用的台式3D打印机和打印材料(树脂)来创建一个定制的“模具”来生产细胞培养设备。该管道可以适应各种研究需求,因为它是通过在多种电池类型上测试各种打印机和树脂而开发的

Serio小组在研究神经长度与其功能之间的关系时开发了定制的微型设备。他们认识到有必要创建定制的微型设备,使细胞比商业平台生长得更长。全球已有八个以上的研究小组采用了这一管道进行研究,即使该论文仍处于预印本阶段

“SOL3D管道不仅弥合了生物学和物理学之间的差距,还促进了开放研究,并使微型设备的使用民主化。它可能会降低每项实验的价格,让世界各地的研究人员更有创造力。你可以为你的实验创建合适的微型设备,而不是将你的实验限制在目前可用的范围内,”该研究的共同第一作者、博士后研究员Cathleen Hagemann说

Serio集团于2023年在King’s加入英国DRI,带来了他的运动神经元疾病(MND)和RNA专业知识。他将于2024年在国王丹麦山校区的莫里斯·沃尔神经科学研究所开设一个微制造设施。

“新的微制造设施将促进整个大学的合作研究。我们将能够创建新的更好的细胞模型来回答各种研究问题并加快进展。我的团队将提供专业知识,并扩展到我们在运动神经元疾病方面的工作之外,”神经组织工程读者、该研究的主要作者Andrea Serio说

More information: Cathleen Hagemann et al, Low-cost, versatile, and highly reproducible microfabrication pipeline to generate 3D-printed customised cell culture devices with complex designs, PLOS Biology (2024). DOI: 10.1371/journal.pbio.3002503

Journal information: PLoS Biology

Provided by King's College London

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