SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Tikhomirov Evgenii)
 

Sökning: WFRF:(Tikhomirov Evgenii) > Towards 3D Bioprint...

Towards 3D Bioprinted Spinal Cord Organoids

Han, Yilin (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för neurovetenskap
King, Marianne (författare)
Tikhomirov, Evgenii (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
visa fler...
Barasa, Povilas (författare)
Souza, Cleide Dos Santos (författare)
Lindh, Jonas, 1977- (författare)
Uppsala universitet,Nanoteknologi och funktionella material
Baltriukiene, Daiva (författare)
Ferraiuolo, Laura (författare)
Azzouz, Mimoun (författare)
Gullo, Maurizio R. (författare)
Kozlova, Elena (författare)
Uppsala universitet,Institutionen för neurovetenskap
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2022-05-21
2022
Engelska.
Ingår i: International Journal of Molecular Sciences. - : MDPI AG. - 1661-6596 .- 1422-0067. ; 23:10
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • Three-dimensional (3D) cultures, so-called organoids, have emerged as an attractive tool for disease modeling and therapeutic innovations. Here, we aim to determine if boundary cap neural crest stem cells (BC) can survive and differentiate in gelatin-based 3D bioprinted bioink scaffolds in order to establish an enabling technology for the fabrication of spinal cord organoids on a chip. BC previously demonstrated the ability to support survival and differentiation of co-implanted or co-cultured cells and supported motor neuron survival in excitotoxically challenged spinal cord slice cultures. We tested different combinations of bioink and cross-linked material, analyzed the survival of BC on the surface and inside the scaffolds, and then tested if human iPSC-derived neural cells (motor neuron precursors and astrocytes) can be printed with the same protocol, which was developed for BC. We showed that this protocol is applicable for human cells. Neural differentiation was more prominent in the peripheral compared to central parts of the printed construct, presumably because of easier access to differentiation-promoting factors in the medium. These findings show that the gelatin-based and enzymatically cross-linked hydrogel is a suitable bioink for building a multicellular, bioprinted spinal cord organoid, but that further measures are still required to achieve uniform neural differentiation.

Ämnesord

TEKNIK OCH TEKNOLOGIER  -- Nanoteknik (hsv//swe)
ENGINEERING AND TECHNOLOGY  -- Nano-technology (hsv//eng)

Nyckelord

Teknisk fysik med inriktning mot nanoteknologi och funktionella material
Engineering Science with specialization in Nanotechnology and Functional Materials

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy