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Bionova-X DLP生物打印:重塑肠道类器官培养新路径

来源:上海迹亚国际商贸有限公司 更新时间:2026-01-19 10:45:30 阅读量:14
导读:在组织工程与类器官研究领域,肠道隐窝 - 绒毛结构的体外复刻一直是困扰科研人员的核心难题。

在组织工程与类器官研究领域,肠道隐窝 - 绒毛结构的体外复刻一直是困扰科研人员的核心难题。而 CELLINK Bionova-X 数字光处理(DLP)生物3D打印机,凭借微米级打印精度与力学微环境调控能力,成功破解这一困境,为肠道 morphogenesis 研究带来突破性解决方案!


BIONOVA X_引领DLP生物打印的新纪元

核心痛点突破:无需外源性因子,几何结构驱动功能化形态发生

肠道隐窝 - 绒毛结构是营养吸收与黏膜防御的关键,但其复杂的空间架构与力学环境难以在体外模拟。传统方法依赖外源性 WNT 激动剂或复杂微流控设备,不仅操作繁琐,还难以精准复刻体内生理状态。

Bionova-X 的出现彻底改变这一现状 —— 通过精准设计明胶甲基丙烯酸盐(GelMA)微孔阵列的几何形态,仅依靠周长- 面积比这一核心参数,即可在无外源性 WNT 激动剂的情况下,显著促进 Caco-2 细胞上皮出芽和黏蛋白 MUC2 表达。实验证实,0.07mm2 的三角形微孔阵列(边缘效应 E=0.018μm?1)能诱导出功能化隐窝样结构,MUC2 表达量较传统培养大幅提升,完美诠释了 “机械信号调控细胞行为” 的全新研究思路。

硬核技术参数:精度与力学的双重极致优化

作为专为前沿生物医学研究打造的工具,Bionova-X 在技术参数上实现了双重突破:

·超高打印精度:优化打印速度(0.004mm/s)与光强(11.2-14.4mW/cm2)后,分辨率可达 15μm,能精准制造三角形、圆形、星形等多种几何形状的微孔阵列,甚至可打印 500μm×300μm 的精细模型,还原肠道微环境的空间结构。

·可控力学微环境:通过独特的 UV stiffening 工艺,将 GelMA 支架硬度精准调控至≈12.5kPa,完美匹配 Caco-2 细胞生长所需的力学环境,解决了传统支架细胞附着难、功能表达弱的问题。

更值得关注的是,Bionova-X 的打印灵活性极强,支持 0.07mm2 至 0.28mm2 等多种规格的微孔设计,可根据实验需求定制几何参数,为不同研究场景提供个性化解决方案。

协同增效:化学信号+ 物理架构的 1+1>2 效应

Bionova-X 并非单一依赖物理架构调控,而是能与化学信号协同作用,进一步提升类器官培养效率:

·当搭配 WNT 激动剂 CHIR 时,可实现隐窝 绒毛样结构高度达 77.2μm 的高效诱导,较单独使用化学因子提升显著;

·免疫荧光与 qRT-PCR 验证显示,该组合能同时上调 MUC2 与 AXIN2 表达,让类器官不仅 形似,更 神似” 体内肠道组织。

这种“物理架构 + 化学信号” 的双重调控模式,无需复杂微流控设备,大大降低了类器官培养的技术门槛,让科研人员能更便捷地开展肠道疾病模型构建、药物筛选等研究。

2.几何调校的环境导致功能性地形成类似隐穴绒毛的结构。A)Caco-2细胞播种到特定生物印刷结构上以强制形态发生的过程示意图。B)使用带有面积和边缘效应值的几何体。)基于报告的具体形状比较大小的MUC2qRT-PCR试验(G=3),并结合平均和标准差进行比较。显著性标注于图上方,采用单向ANTukey多重比较检验计算。显著水平以p个值表示,符号分别为"p<0.05*.p<0.01**.p<0.001***.p<0.0001.DMUC2表达式(n=3),并与各种边缘效应值进行比较。最佳拟合线是利用GraphPad PRISM分析软件生成的。e)透射电镜图像显示抽象形状态。h)blebbistatin 剂量作用下(n=3)0.07平方毫米三角阵列和抽象形状阵列的 MUC2表达与仅使用基础培养基的对照样本的比较,结果以平均值和标准差形式呈现。阴影区域表示blebbistatin的接触情况。显著性信息位于图表上方,系通过单因素方差分析(ANOvA)结合Tukey多重比较检验法计算得出。显著性水平以p值表示,符号对应*p<0.05*p<0.01**p<0.001***.p<0.0001

广泛应用场景:不止于肠道,赋能多领域组织工程

Bionova-X 的高保真打印能力并非局限于肠道类器官培养:

·肠道研究中,可用于肠道干细胞增殖、原发性细胞培养、肠道疾病机制探究等;

·其精准的几何调控与力学优化能力,还可延伸至肝脏、肾脏等多种器官模型构建,为再生医学、个性化医疗提供核心工具支持。

实验中,Bionova-X 成功打印出 UCI 校徽(150μm×300μm)等精细结构,充分证明了其在复杂模型制造中的稳定性与可靠性,是科研人员探索组织工程前沿的 “得力助手”。

科研人必备:解锁类器官培养新范式

从实验室的精准打印到功能化组织的成功构建,Bionova-X 以 “几何调控 WNT 信号” 的创新思路,重新定义了生物 3D 打印在生命科学研究中的角色。它不仅解决了传统肠道类器官培养的技术痛点,更提供了一种 “按需制造” 功能化组织模型的全新方案。

如果你致力于组织工程、类器官培养、肠道疾病研究等前沿领域,Bionova-X 这款 “科研神器” 绝对值得拥有!它将让复杂组织的体外复刻变得触手可及,助力你在生命科学领域取得更多突破性发现~

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电话:13818732961/18201779599

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