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Spatially controlled construction of assembloids using bioprinting

类有机物 3D生物打印 诱导多能干细胞 生物加工 纳米技术 计算机科学 组织工程 细胞生物学 化学 材料科学 胚胎干细胞 生物 生物医学工程 医学 生物化学 基因
作者
Julien G. Roth,Lucia G. Brunel,Michelle S. Huang,Yueming Liu,Betty Cai,Sauradeep Sinha,Fan Yang,Sergiu P. Paşca,Sungchul Shin,Sarah C. Heilshorn
出处
期刊:Nature Communications [Springer Nature]
卷期号:14 (1) 被引量:58
标识
DOI:10.1038/s41467-023-40006-5
摘要

Abstract The biofabrication of three-dimensional (3D) tissues that recapitulate organ-specific architecture and function would benefit from temporal and spatial control of cell-cell interactions. Bioprinting, while potentially capable of achieving such control, is poorly suited to organoids with conserved cytoarchitectures that are susceptible to plastic deformation. Here, we develop a platform, termed Spatially Patterned Organoid Transfer (SPOT), consisting of an iron-oxide nanoparticle laden hydrogel and magnetized 3D printer to enable the controlled lifting, transport, and deposition of organoids. We identify cellulose nanofibers as both an ideal biomaterial for encasing organoids with magnetic nanoparticles and a shear-thinning, self-healing support hydrogel for maintaining the spatial positioning of organoids to facilitate the generation of assembloids. We leverage SPOT to create precisely arranged assembloids composed of human pluripotent stem cell-derived neural organoids and patient-derived glioma organoids. In doing so, we demonstrate the potential for the SPOT platform to construct assembloids which recapitulate key developmental processes and disease etiologies.

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