Project information
Xeno-free enzymatically degradable polymer materials for 4D bioprinting
- Project Identification
- GA21-06524S
- Project Period
- 1/2021 - 12/2023
- Investor / Pogramme / Project type
-
Czech Science Foundation
- Standard Projects
- MU Faculty or unit
- Faculty of Medicine
- Cooperating Organization
-
Institute of Macromolecular Chemistry of the ASCR, v. v. i.
- Responsible person Mgr. Vladimír Proks, Ph.D.
Současná buněčná biologie otevřela nový směr ve V&V, zaměřený na ex vivo tvorbu 3D
struktur, které velmi blízce napodobují tkáně a orgány živého organismu. I přes schopnost
buněk sebeorganizovat se, přispění nebuněčného 3D nosiče je stále považováno za důležité
pro zajištění správné morfologie. Slibným přístupem, jak zajistit správnou pozici buněk a jejich
další vývoj je 3D biotisk. Pokročilým konceptem je pak tzv. 4D biotisk, definovaný schopností
biomateriálu odpovídat na různé signály i po jeho vytisknutí. Hlavní limitací těchto přístupů je
suboptimální chemické složení biomateriálů, které nedává dostatečnou flexibilitu v mechanických vlastnostech, vnitřní geometrii, schopnosti vázat a uvolňovat ligandy atd. V tomto projektu navrhujeme připravit plně syntetické (xeno-free) vysoce flexibilní polymerní
biomateriály na bázi syntetických polyaminokyselin. Také vyvineme a ověříme postupy pro 4D
biotisk s využitím modelu buněk a tkání plic. Tento projekt je vysoce interdisciplinární a nebyl by možný bez těsného propojení mezi pokročilou chemií a buněčnou biologií.
Sustainable Development Goals
Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.
Publications
Total number of publications: 5
2024
-
A closed 3D printed microfluidic device for automated growth and differentiation of cerebral organoids from single-cell suspension
Biotechnology Journal, year: 2024, volume: 19, edition: 8, DOI
2023
-
Towards the xeno-free and chemically defined conditions for 3D vascular network formation in vitro
Year: 2023, type: Conference abstract
2022
-
Engineering of capillary networks in soft hydrogels utilized for 3D bioprinting
Year: 2022, type: Conference abstract
-
HUVECs and DPSCs in Matrigel as a 3D model for in vitro vascular research
Year: 2022, type: Conference abstract
2021
-
Increasing complexity of lung organoids as tissue models
Year: 2021, type: Appeared in Conference without Proceedings