[发明专利]一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片及其构建方法有效

专利信息
申请号: 201610224007.0 申请日: 2016-04-12
公开(公告)号: CN105754856B 公开(公告)日: 2018-06-22
发明(设计)人: 郑付印;谭映军;顾忠泽;王春艳;李莹辉;戴钟铨;张洪玉;聂捷琳;施镠佳;顾寅;于建茹 申请(专利权)人: 中国航天员科研训练中心
主分类号: C12M3/00 分类号: C12M3/00
代理公司: 苏州市中南伟业知识产权代理事务所(普通合伙) 32257 代理人: 张燕清
地址: 100094*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 抽屉式 三维 芯片 血管化组织 组织固定 手臂 器官 固定支架 密封板 构建 密封 实时在线监测 进口和出口 空间微重力 培养液进口 回转体系 三维培养 实时在线 固定液 固定桩 贯通孔 可拆卸 透气的 血管化 易组装 固着 开闭 凝胶 柱形 抽屉 组装 血管 透明 检测 生长 应用
【说明书】:

发明公开了一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片及其构建方法,抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片包括抽屉匣、抽屉式固定支架和类血管化三维组织,抽屉式固定支架包括密封板和手臂式组织固定架,密封板的外侧设有培养液进口、固定液进口和出口,手臂式组织固定架上设有多个凝胶贯通孔,手臂式组织固定架的四周还安装有柱形固定桩。本发明可拆卸、易组装、能密封、能够实时在线监测,适应于回转体系和空间微重力条件下的三维培养体系的应用,可以实现类血管三维组织的稳定固着培养,抽屉式开闭体系可以方便,快捷的实现三维组织和芯片体系的组装和密封,柔性透明透气的芯片材质有利于三维类组织的生长并可以实时在线的检测。

技术领域

本发明涉及一种组织培养器官芯片,具体是一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯 片及其构建方法。

背景技术

目前在细胞生物学领域和生命科学领域中广泛应用的细胞培养装置多采用单层贴壁 培养,与生物体内细胞三维生长的组织微环境相差甚远;诸多微型芯片采用制备细胞聚集 体和凝胶基质进行细胞的三维培养,一定程度促进了三维组织培养,但是尺寸变大后依然 存在营养和氧气供给不足和代谢废物无法排出的局限。因此构建具有类血管结构三维凝胶 组织是目前的研究热点,目前精细的三维组织构建基础是3D生物打印技术,但是也面临 仪器设备昂贵,打印材料的生物相容性和易成型及稳定性也存在很大的难度。

发明内容

本发明的目的在于提供一种易组装、能密封的抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片 及其构建方法,以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:

一种抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片,包括抽屉匣、抽屉式固定支架和类血管 化三维组织,所述抽屉匣的内部设有两个阻流栅栏,所述抽屉式固定支架包括密封板和手 臂式组织固定架,所述密封板的内侧中间部位设有阻流栅栏,密封板的外侧设有培养液进 口、固定液进口和出口,所述培养液进口和固定液进口位于密封板的左侧,培养液进口位 于固定液进口的上方,所述出口位于密封板的右侧,所述手臂式组织固定架通过伸展臂安 装在密封板的内部,所述手臂式组织固定架上设有多个凝胶贯通孔,所述手臂式组织固定 架的四周还安装有柱形固定桩,所述类血管化三维组织由通过负载活细胞的类血管中空纤 维支架构建并固定于柱形固定桩的内部,并通过凝胶化牢固结合在凝胶贯通孔的上下。

作为本发明再进一步的方案:所述类血管中空纤维支架的制备方法,步骤如下:通过 微量注射泵控制同轴针头的内外相流体,内相流体使用水或2-10%的聚乙烯醇溶液,外相 流体使用负载有活细胞的质量体积分数为1%-5%的海藻酸钠溶液,通过控制内外相流体的 流速和比例,制备出类血管中空纤维支架。

所述抽屉式三维类血管化组织培养器官芯片的构建方法,步骤如下:将微量注射泵控 制同轴针头内外相流速和比例制备的类血管中空纤维支架有序缠绕在手臂式组织固定架 上,再将固定排列的类血管中空纤维支架浸入负载活细胞的海藻酸钠溶液中,待海藻酸钠 溶液灌注满凝胶贯通孔以后,快速浸入氯化钙溶液中使其凝胶化,并用培养液清洗三维组 织块;将抽屉匣与固定有类血管化三维组织的抽屉式固定支架进行抽屉式组装和密封;芯 片组装好后,置于培养箱内,并通过培养液进口、固定液进口和出口进行流加式三维培养 和实验操作。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:

1.本发明可以实现类血管三维组织的稳定固着培养,其中海藻酸钠凝胶中空纤维可以 有效无损负载活体细胞,具有类似细胞外基质的三维立体支架结构,并可有效提供营养和 氧气,有效模拟了类血管组织的三维生长微环境。

2.本发明的组合方式采用抽屉式开闭体系,它可以方便快捷的实现三维组织和芯片体 系的组装和密封;通过三个阻流栅栏形成封闭的单向流体路径,有利于细胞培养液或实验 试剂的扩散和定向流动;通过微泵驱动培养基、药物、固定剂或裂解液等溶液进入芯片, 在轨实现细胞换液、药物处理、固定和裂解等操作。

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