オーストラリアのシドニー工科大学は、世界初の3Dプリント幹細胞コレクターを設計した。

オーストラリアのシドニー工科大学は、世界初の3Dプリント幹細胞コレクターを設計した。
この投稿は Bingdunxiong によって 2022-6-24 18:53 に最後に編集されました

2022年6月24日、アンタークティックベアは、オーストラリアのシドニー工科大学(UTS)の研究者がバイオテクノロジー企業Regeneusと共同で、3Dプリント技術を使用して、幹細胞マイクロ流体を収集できる世界初となる3Dプリントデバイスを開発したことを知りました。

△ モジュール式 3D プリント幹細胞コレクター最先端の幹細胞療法は、さまざまな疾患を治療するための最も有望な方法の 1 つです。これらには、関節炎、糖尿病、さらには癌も含まれます。簡単に言えば、幹細胞は特殊な細胞に分化することで機能し、人体の損傷した細胞組織を置き換えるために使用できます。残念ながら、現在のバイオテクノロジーの限界により、ドナーからの幹細胞の収集と処理には非常に時間がかかり、この治療の費用は一般の人にとっては手の届かないものです。

3D プリントされたマイクロ流体デバイスは、バイオリアクターから幹細胞を採取するように設計されており、幹細胞処理のためのスケーラブルな方法を提供し、この技術をより広く利用できるようにする可能性があります。

この研究を率いたシドニー工科大学の生物医学エンジニア、マジッド・ワルキアニ教授は、「3Dプリンティングとマイクロ流体工学を使用して複数の製造工程を単一のデバイスに統合することで、幹細胞療法をより広く、より低コストで患者に提供できるようになる可能性がある」と語った。

3Dプリントマイクロ流体<br /> 微量の流体を顕微鏡レベルで精密に制御するマイクロ流体工学は、生物医学的用途における細胞や粒子の操作に役立ちます。

これまでのところ、この技術は、テストコストの高さと精度の問題により、産業分野では実際には定着していません。しかし、マイクロ 3D プリンティング技術の発展により、研究者がマイクロ流体デバイスを直接製造するための効果的な技術手段となり、研究段階から真に実用的な工業生産への移行が期待されています。

「この世界初のシステムは現在試作段階ですが、私たちはバイオテクノロジー企業と緊密に協力してこの技術を商品化しています」とワルキアニ氏は付け加えた。

△3Dプリントされた収穫機にはミキサー、セパレーター、濃縮機が含まれています
3Dプリント幹細胞コレクター
UTS の収穫装置は、骨、軟骨、筋肉、脂肪細胞に分化できる成体幹細胞の一種である間葉系幹細胞を処理するように設計されています。

処理の前に、間葉系幹細胞はドナーの骨髄、脂肪、または血液から抽出され、その後、実験室のバイオリアクターに移され、そこで細胞の成長を可能にするマイクロキャリアと結合されます。

3D プリントされたコレクターには、4 つのマイクロミキサー、スパイラル マイクロ流体セパレーター、およびマイクロ流体濃縮器が含まれており、細胞の生存率と機能に影響を与えずに間葉系幹細胞をマイクロキャリアから分離します。それらを収集して 1 つのステップで処理します。

この技術は、大規模な工業用バッテリーの規模拡大に役立つことが実証されています。ワルキアニ氏はまた、この技術はバイオプロセス分野における他の産業上の課題も解決し、最終的には幹細胞治療のコストを削減すると同時に幹細胞とCAR-T細胞の質を大幅に向上させる可能性があると述べた。
研究の詳細については、「モジュール式 3D プリント マイクロ流体システム: 大規模バイオプロセスにおける連続細胞採取の潜在的ソリューション」と題された論文をご覧ください。 (クリックすると転送されます)
幹細胞をマイクロキャリアから分離するためのハーベスター マイクロ流体技術が 3D プリンティングの分野に登場したのは今回が初めてではありません。今年初め、ノースカロライナ州に拠点を置く医療用3Dプリント会社Phase Incもバージニア工科大学と提携し、3Dプリント技術を使用して、研究者が脳腫瘍などの病気に対する新しく改善された治療法を開発するのを支援する新しいマイクロ流体デバイスを開発しました。

一方、スティーブンス工科大学の研究者たちは、計算モデリング技術を使ってマイクロ流体ベースの3Dバイオプリンティングを進歩させており、将来的には人間の臓器全体を作れるようになることを期待している。




マイクロ流体工学、幹細胞、バイオメディカル、新技術

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