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mimiX Biotherapeutics推出首台声学生物3D打印机:cymatiX

发布时间:2020-12-16 09:35:21作者:原创阅读:1573

  aau讯(编辑 Sunshine)据外媒报道,瑞士生物技术初创公司mimiX Biotherapeutics(mimiX)于最近对外推出了一项全新的技术,该技术可以通过声波快速、经济地生产多细胞功能组织构建体。

  mimiX Biotherapeutics推出首台声学生物3D打印机:cymatiX

  据该公司的联合创始人表示,mimiX的第一台声学生物3D打印机cymatiX有望改变生物制造。他们认为,这将使生物制造领域能够克服常规生物打印方法的一些主要局限性,并将我们引向创建生理相关的体外模型和工程组织结构。轻巧、快速且用户友好的实验室仪器依赖于该公司获得专利的声音诱导形态发生(SIM)生物处理技术。

  mimiX Biotherapeutics推出首台声学生物3D打印机:cymatiX

  mimiX生物治疗技术背后的3D-SIM技术已有近十年的历史了。它是由瑞士达沃斯AO研究所的研究科学家Tiziano Serra博士开发的,同时其也是mimiX的共同创始人。其目的是创建定义明确的生物模式,并利用声波创建功能组织。过去,Serra将这一过程定义为“协调生物学”,而如今,SIM技术提供了一种独特而高效的策略来制造密集细胞组织,并解决了生命科学广泛领域中的必需品,从而在组织工程、再生医学和用于药物发现的药物研究中找到了应用。

  

  去年初秋,这家初创公司发表了关于血管网络协调的体外科学研究结果,并进入了一项针对体内软组织再生的重点临床研究。在成立仅一年后,mimiX还公开了一种新的公司标识及其第一台生物3D打印机(cymatiX)。mimiX首席执行官兼联合创始人Marc Thurner对aau3d独家透露,cymatiX将于2021年向科学界开放。

  mimiX Biotherapeutics推出首台声学生物3D打印机:cymatiX

  “这将永远改变生物制造技术,”Serra解释说。“在mimiX,我们致力于为所有人都可以使用再生医学而努力,我们的新兴技术将改变现有的模式,这是一种全新的生物制造方法,它将利用研究人员的创造力来图案化生物(细胞、球体、类器官、微移植物)。生物打印行业在过去十年经过了高潮,但现在,它可能会转向新的技术曲线:基于声波的下一代生物技术。基于此,我们希望进入生物制造的机构、学术界和研究人员都可以使用这种新工具。”

  

  由于该设备仍是原型,因此mimiX目前正在将cymatiX进行产业化,并将于明年商业化。任何人都可以预订该设备,并期待在2021年5月之后收到该设备。但是,该公司计划在2021年1月向10个精选合作伙伴提供购买cymatiX的服务。

  

  cymatiX背后的专有技术旨在创建生物体系结构,可以进行临床研究,并在基础研究和应用研究中推动生物打印的发展。新的SIM工艺代表了一种通用且省时的策略,可在定义的空间分辨率和生理相关的细胞密度下创建组织的细胞组件。

  

  那么,cymatiX是怎样工作的?首先,将诸如细胞、球体和类器官之类的生物颗粒分散在水凝胶前体中,并加载到SIM载体中。然后,施加声波产生垂直振动,并在几秒钟内创建图案。最后的结构取决于材料,通过使用不同的刺激,例如光、酶促或热交联,在水凝胶内进行图案化颗粒的交联。更重要的是,可以依次构建多个不同图案的层。

  

  mimiX联合创始人Tiziano Serra说:“cymatiX可以创建模式,并凝聚物质以触发其生物学功能。研究人员无需通过分散低密度的细胞,而是可以通过在培养室底部施加低频垂直振动,通过所有细胞的液体运动,以非常快速和温和的过程浓缩细胞。这种动态细胞凝结是功能组织再生的关键点之一。而且,我们能够通过仿真来预测针对从可植入组织到药物筛选或疾病模型测试的特定应用。”

  

  根据创始人的说法,这种快速的技术可以在数秒之内从大量的声音轮廓中产生出多细胞结构。它对细胞友好,无接触且温和。SIM设备可通过声波进行远程控制,从而将生物材料图案化为3D构造,这些构造可发展为体外工程化的组织,例如微血管网络。

  

  为了证明该技术,Serra与瑞士国家科学基金会(SNSF)和AO研究所的同事合作,证明SIM技术可以生成多尺度的有组织的血管网络。在IOPscience杂志Biofabrication上发表的一篇论文中,研究人员开发了一种体外实验模型作为概念验证,以评估SIM用于创建血管结构的可行性。

  mimiX Biotherapeutics推出首台声学生物3D打印机:cymatiX

  在这项研究中,研究人员证明,即使细胞初始密度低,它们也能够自组装成功能性的多尺度血管网络。此外,作者得出的结论是,这是一种具有多种自由度(材料、细胞、图案化参数)的高度通用的方法,可以应用于多个生物医学领域,例如用于药物筛选的3D模型等。

  

  “这完全与细胞凝结和图案形成有关,这是生命的两个秘密,这就是我们在处理过程中所提供的冷凝和形成图案的能力。我们确信,cymatiX的性能将比当今市场上的任何其他生物打印工艺好得多。”Serra说。“这种新设备是我们通过增加患者对护理点的可及性来完全重新设计再生医学的愿景的一部分。”

  

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