【摘 要】
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本研究通过分层组装细胞单元与多模块生物反应器的构建,在一定程度上解决了再生医疗组织工程中的研究瓶颈一"传质局限",提高体外组织培养中氧气及营养的高效传输,面向大
【机 构】
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东京大学生产技术研究所,目黑区驹场4-6-1,东京153-8505,日本
【出 处】
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第十一届全国再生医学(干细胞与组织工程)学术研讨会暨第七届全国组织工程与再生医学大会
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本研究通过分层组装细胞单元与多模块生物反应器的构建,在一定程度上解决了再生医疗组织工程中的研究瓶颈一"传质局限",提高体外组织培养中氧气及营养的高效传输,面向大型化、高细胞密度、高活性的体外肝脏模型.首先改进了传统细胞团簇成型法,构建新型PDMS微孔板,用于细胞团簇的快速成型,将传统方法所需的48小时降为12小时,并实现了内皮细胞均匀单层包裹;其次提出"spacing tissue element"的概念,通过引入纤维灌流共培养,改善细胞团簇组装法中的氧缺乏问题;接着设计了新型三维支架,支架仿生肝脏器官结构,内含培养腔可高效固定植入的细胞团簇,以及交联的流通管道网络,充分支撑整个支架内部的传质疏导.通过在三维支架内灌流共培养细胞团簇与纤维悬液,实现了将组织工程传统方法"bottom up"和"top down"的结合,从微观、宏观两方面改善传质困难,最终获得迄今可移植用肝脏的最大体外组织11.63 cm3,并同时拥有高密度、高细胞活率及活性.
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