Исследователи объяснили, что стволовые клетки, благодаря способности заменять поврежденные клетки,
工業大学のMajidVarkianiSidneyaは、炎症性疾患と痛みの幹細胞治療を開発しているオーストラリアのバイオテクノロジー企業である業界パートナーのRegeneusと共同で翻訳研究を主導しました。
「私たちの最先端技術は、複数の製造ステップを単一のデバイスに統合するための3D印刷とマイクロフルイディクスは、幹細胞治療を安価にするのに役立ちます。この世界初のシステムはまだ試作段階ですが、バイオテクノロジー企業と緊密に連携して技術を商品化しています。これが人間の介入のない閉鎖系であることが重要であり、これは現代の適正製造基準に必要です」とVarkiani教授は述べています。
これを行うために、彼らはマイクロフルイディクスを使用します-これは細胞や粒子を操作するために使用できる正確な微視的流体制御。 3D印刷の進歩により、マイクロ流体機器を直接作成できるようになりました。これは、ラピッドプロトタイピングと統合システムを意味します。
処理するための新しいシステムが開発されました骨、軟骨、筋肉、脂肪、結合組織など、さまざまな組織細胞に分裂して分化できる間葉系幹細胞。
もともと間葉系幹細胞人間の骨髄、脂肪組織または血液から抽出されます。次に、それらは実験室のバイオリアクターに移され、細胞が増殖できるようにマイクロキャリアと組み合わされます。
新しいシステムは、4つのマイクロミキサーを組み合わせています。マイクロキャリアから間葉系幹細胞を分離するための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、およびさらなる処理のためのそれらの濃縮。
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