【摘 要】
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近年来三维细胞培养技术得到越来越广泛的关注。相比于二维细胞培养,三维细胞培养可以更大程度上模拟细胞的生长状态,提供细胞与体内相似的酸碱度、营养物质、生长因子等微环境,还可以充分展示细胞-细胞、细胞-基质间的相互作用。三维快速成型打印简称3D 打印,可将需要的产品3D 模型通过3D打印设备,结合特定材料一次性打印成所需构型,被誉为"第三次工业革命"的核心技术;而纸芯片内的纤维三维空间结构与人体内微环
【机 构】
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福建医科大学药学院,福建省高校纳米医药技术重点实验室
【出 处】
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中国化学会第十二届全国微全分析系统学术会议、第七届全国微纳尺度生物分离分析学术会议、第七届国际微流控学学术论坛
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近年来三维细胞培养技术得到越来越广泛的关注。相比于二维细胞培养,三维细胞培养可以更大程度上模拟细胞的生长状态,提供细胞与体内相似的酸碱度、营养物质、生长因子等微环境,还可以充分展示细胞-细胞、细胞-基质间的相互作用。三维快速成型打印简称3D 打印,可将需要的产品3D 模型通过3D打印设备,结合特定材料一次性打印成所需构型,被誉为"第三次工业革命"的核心技术;而纸芯片内的纤维三维空间结构与人体内微环境的尺度非常相似,纸纤维的毛细管作用可吸入营养物质或排出代谢物而不需额外添加蠕动泵。本课题组基于3D 打印层层精确堆积、一次性成型和打印材料多元化的特点,结合纸芯片来源广泛、方便携带、绿色环保、价格低廉及三维空间结构等优势,构建了聚乳酸/纸杂交芯片,用于在线监测神经细胞活性,并实现了PC12 神经细胞的三维培养及阿尔茨海默病细胞模型的构建。这为神经退行性疾病的发病机制、药物筛选和治疗等研究提供了一种新的技术平台。
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