当更多的公众想象生物打印时,他们倾向于想象一台机器可以构建细胞组织,一个接一个地添加一个细胞。通常情况并非如此,因为大多数技术利用生物墨水和水凝胶来制造支架并沉积细胞材料。Fluicell的微流控生物打印技术于 2019 年首次通过原始 Biopixlar 平台提供单细胞打印功能。现在,借助新的 Biopixlar AER,这些功能可供更广泛的用户目标使用。我们专门采访了 Fluicell 的首席执行官 Victoire Viannay,以了解有关这项技术的更多信息以及它为新应用带来的可能性。
Fluicell 成立于十年前,是瑞典哥德堡查尔姆斯理工大学的衍生公司,旨在提供单细胞技术以突破科学界限。自成立以来,公司已从一家专注于单细胞生物学的单一产品公司发展成为一家提供跨单细胞生物学、生物打印和再生医学的研究仪器、配件、服务和研发合作的五平台公司。它在世界大部分地区都有业务,大多数系统目前在美国和整个欧洲、知名大学、研究机构和制药公司使用。
“今天,我们是一个由 19 名具有创新精神和前瞻性思维的人组成的团队,”Fluicell 首席执行官告诉 3dpbm。“我们是一个小团队,但随着我们在世界各地的实验室安装越来越多的产品,以及通过合作伙伴关系推进再生医学项目,我们的目标是进一步发展公司。”
Fluicell 是单细胞生物学、生物打印和再生医学研究解决方案的提供商。“这意味着我们不仅向您出售仪器,”Victoire Viannay 解释说,“我们还提供配件和耗材,以涵盖从头到尾的生物打印过程。我们对提供完整研究解决方案包的承诺也延伸到合同研究和开发工作,我们帮助客户开发新的应用程序或使用我们独特的专业知识进行试点研究。”
最重要的是,Fluicell 定期参与合作研究伙伴关系。最近的一个例子是正在进行的欧盟资助的研究项目 BIRDIE,该项目旨在利用生物打印和器官芯片技术开发体外肾脏模型,由马斯特里赫特大学与法国和德国的合作伙伴协调。
逐个细胞的优势
“Fluicell 本质上是一家微流体公司——Victoire Viannay 告诉我们——特别关注开发控制开放体积液体流动的工具。例如,该技术使我们能够将单个细胞暴露于药物化合物中,而无需将它们带出其原生环境,或者,在我们的 Biopixlar 生物打印技术的情况下,可以直接在培养基中以单细胞水平精确沉积细胞,以创建详细的生物组织。”
Biopixlar 平台的主要优势在于开放体积微流体技术使用户能够创建具有非常高的精度和分辨率的组织,从而更好地代表真实组织中的细胞配置。这适用于单细胞阵列或基于组织的疗法的体外研究模型。此外,由于 Biopixlar 不需要任何生物墨水,用户可以以促进细胞间通讯的方式将细胞靠近在一起,这对于适当的组织成熟和功能很重要。此外,生成组织所需的起始材料非常少,这使得该技术非常适合使用患者衍生材料的精密医学应用等。
除了上面提到的许多优点之外,Biopixlar 和基于挤出的技术之间的一个关键区别在于,打印的细胞在打印过程中受到的机械应力非常小,从而提高了细胞的存活率。“不同之处在于,”Victoire Viannay 解释说,“考虑到生物墨水本身会引起破坏细胞的剪切应力,Biopixlar 使用层流直接在培养基中打印,这创造了一个对细胞非常友好的环境。
“通过挤压生物打印,对细胞如何在生物墨水和打印组织中的定位也几乎没有控制,这将对组织功能产生影响。Biopixlar 通过直接打印细胞来避免这种情况,从而提高生物功能。在激光辅助生物打印方面,Biopixlar 平台消除了复杂的仪器和对光敏矩阵对细胞进行图案化的需求。”
Biopixlar AER 紧凑型生产单元
引入了新的 Biopixlar AER 以提供紧凑格式的单细胞生物打印。它是一种高端生物打印技术,适合标准层流罩或生物安全柜,易于集成到任何实验室工作流程中。它易于设置和开始使用,并且使用游戏手柄控制器易于操作。
“Biopixlar AER 的目标是将 Biopixlar 技术提供的可能性带入有利于高度过程并行化和自动化的实验室,”Victoire Viannay 指出,“它专为实验室工作流程集成和易于用户入职而设计,使该平台成为非常适合有许多非专业用户的大型研究实验室。这些可以包括药物研究实验室、核心设施和其他大型研究基础设施。理想的客户是希望从他们的体外研究模型中获得更多更好的数据的人,无论是为了更好地了解特定疾病背后的生物学机制,还是为了更可靠地了解特定候选药物的影响。”
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