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  • Nueva plataforma de bioimpresión tridimensional de microplacas para la ingeniería de tejidos musculares y tendinosos

    Inserto postholder para la impresión de tejidos tendinosos musculares en forma de mancuerna en una placa de 24 pocillos (arriba a la izquierda:postholder, derecha arriba:postarjeta en placa de 24 pocillos [vista superior], abajo:tejido muscular bioimpreso en placa de 24 pocillos diferenciado durante 14 días [vista superior]). Crédito:Universidad de Ciencias Aplicadas de Zurich (ZHAW)

    Existe una gran necesidad de medicamentos que traten las enfermedades degenerativas de los músculos y tendones relacionadas con la edad. Un cuello de botella crítico en el descubrimiento y desarrollo de nuevos fármacos para el músculo esquelético es la falta de ensayos in vitro funcionales eficientes y sólidos para la detección de compuestos.

    En un nuevo Tecnología SLAS artículo de investigación original disponible ahora de forma gratuita antes de la impresión, Investigadores en Suiza describen el desarrollo de una nueva plataforma de detección con producción automatizada de tejidos similares a músculos y tendones en 3D utilizando bioimpresión en 3D. La novedad y la importancia de este nuevo enfoque es la combinación de la producción automatizada de tejido musculoesquelético mediante bioimpresión tridimensional con una nueva placa de micropocillos que aborda los requisitos específicos de fijación del tejido. Por lo tanto, esta plataforma de detección representa una nueva herramienta prometedora para el descubrimiento y el desarrollo de fármacos musculoesqueléticos.

    Los modelos de tejido muscular y tendinoso se fabrican mediante la impresión de capas alternas de bioinyector fotopolimerizado a base de gelatina-metacriloilo y suspensiones de células en forma de mancuerna en un inserto de cultivo celular de nuevo diseño en placas de 24 pocillos que contienen dos postes verticales. Las células muestran una alta viabilidad después de la impresión en cultivo y una buena diferenciación tisular basada en la expresión de genes marcadores y proteínas.

    Además, La funcionalidad de los modelos de tejido muscular se demuestra por la señalización de calcio de las células cargadas con Fluo4 y la contractilidad de las miofibras inducida por la estimulación del pulso eléctrico. Finalmente, los autores fabricaron con éxito cocultivos tendón-músculo-tendón imprimiendo tenocitos alrededor de los postes de los insertos de cultivo celular y mioblastos entre los postes.


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