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公开(公告)号:CN114949369A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202110195653.X
申请日:2021-02-19
Applicant: 清华大学 , 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种人工组织器官的封装装置及其制备方法和应用,所述封装装置设在人工组织器官的外围,所述封装装置对所述人工组织器官的包封率为20%~100%,所述封装装置具有100Pa~1GPa的硬度。该封装装置在体外阶段,对人工组织器官提供保护、支撑、按需组合、装配和功能维持等作用,可实现安全精准和大规模的人工组织器官培养与运输、构建、培养与换液等操作,进而实现生物发育研究、高通量药物检测、大气/环境/水体检测等应用;体内阶段,对人工组织器官提供移植手术的移植体转移、定位和固定、缝合、结构保护、营养代谢维持等作用,进而促进移植组织器官的体内存活、血管化、组织形成和重建等作用。
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公开(公告)号:CN112206074B
公开(公告)日:2024-01-02
申请号:CN201910549415.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: A61F2/04
Abstract: 本发明提供一种管状类组织结构体及其构建方法。所述方法包括:A、制备打印墨水;B、体外培养用于打印的细胞,得到细胞培养液;C、将打印墨水与细胞培养液分别连接生物打印机的不同喷头,共同打印到缠绕棒上,形成无缝的管状组织,然后去掉缠绕棒,即为中空的管状类组织结构体。该方法通过水平缠绕式细胞3D打印技术形成结构和细胞/材料成分可控的管状结构。该管状类结构与人体脉管形状尺寸接近,并且具有适应人体所需求的力学与生物学性能,具备临床应用潜力,可用于药物检测、组织工程、再生医学、体外生理模型/病理模型/药理模型构建、组织/器官/人体芯片等方面。
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公开(公告)号:CN114381419A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011163981.3
申请日:2020-10-27
Applicant: 清华大学 , 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
IPC: C12N5/071
Abstract: 本发明提供一种仿生人工肝组织及其制备方法与应用。本发明提供的仿生人工肝组织含有接近人体天然组织的极高的细胞密度,肝细胞呈现致密排布的特征更,肝组织功能良好。该人工肝组织具有成熟肝组织具有的白蛋白分泌、药物代谢、氮代谢和尿素合成等功能,表达成熟肝细胞的标志性蛋白标记物。本发明提供的构建方法工艺稳定,不仅可以使细胞快速增殖,获得与天然组织类似的极高的细胞密度,且获得的肝组织功能良好。本发明提供的构建方法可根据需要定制化设计、批量化生产。本发明的仿生人工肝组织可用于药物临床前检测、再生医学和体内移植、生物人工肝和肝功能代偿、肝脏疾病研究与治疗、药物测试与新药开发等领域。
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公开(公告)号:CN112206074A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910549415.7
申请日:2019-06-24
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: A61F2/04
Abstract: 本发明提供一种管状类组织结构体及其构建方法。所述方法包括:A、制备打印墨水;B、体外培养用于打印的细胞,得到细胞培养液;C、将打印墨水与细胞培养液分别连接生物打印机的不同喷头,共同打印到缠绕棒上,形成无缝的管状组织,然后去掉缠绕棒,即为中空的管状类组织结构体。该方法通过水平缠绕式细胞3D打印技术形成结构和细胞/材料成分可控的管状结构。该管状类结构与人体脉管形状尺寸接近,并且具有适应人体所需求的力学与生物学性能,具备临床应用潜力,可用于药物检测、组织工程、再生医学、体外生理模型/病理模型/药理模型构建、组织/器官/人体芯片等方面。
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公开(公告)号:CN112123756A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN201910549403.4
申请日:2019-06-24
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: B29C64/20 , B29C64/112 , B33Y30/00
Abstract: 本发明公开了一种3D打印装置及方法,该3D打印装置包括支架、驱动组件、喷墨组件和旋转支撑组件;旋转支撑组件可活动地连接在支架上;喷墨组件包括微流控芯片板,微流控芯片板上设置有墨液进口和墨液出口,墨液进口和墨液出口通过流道连通;微流控芯片板可活动地连接在驱动组件上,并可在驱动组件的驱动下向旋转支撑组件靠近并在旋转支撑组件上完成打印。本发明提供的3D打印装置通过将喷墨组件和旋转支撑组件连接在支架上,用驱动组件驱动微流控芯片板向旋转支撑组件靠近,能够通过微流控芯片板的控制在旋转支撑组件上完成打印,使得管腔结构组织稳定地成型在旋转支撑组件上,此外,通过微流控技术能够对打印材料精确控制,促进动态交联。
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公开(公告)号:CN111184915A
公开(公告)日:2020-05-22
申请号:CN201811352918.7
申请日:2018-11-14
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
Abstract: 本发明提供一种可用于血管网络发生的工程化人工结构体及其构建方法,所述人工结构体包含水凝胶微球、血管化生长因子缓释微球、血管化细胞和载体材料。所述人工结构体可通过生物反应器培养获得血管网络,或移植入体内再生血管网络。获得的血管网络具有生理功能,可用于血管再生、疾病发生研究、药物检测等体内和体外研究。本技术用于组织工程、再生医学、体外生理模型/病理模型/药理模型构建、组织/器官/人体芯片、细胞生物学或药物研究等方面。
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公开(公告)号:CN111197024B
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN201811367046.1
申请日:2018-11-16
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: C12N5/071 , C12N5/0775 , A61L27/38 , A61L27/22 , A61L27/20 , A61L27/24 , A61L27/16 , A61L27/18 , A61L27/52
Abstract: 本发明提供一种类胰腺结构体及其构建方法,所述构建方法包括:A、将干细胞和/或祖细胞在体外诱导分化为类胰腺细胞团;B、将血管化细胞、类胰腺细胞团与水凝胶材料混合后进行生物打印,得到预凝胶三维结构体;C、采用多细胞培养液和/或生物反应器培养预凝胶三维结构体,即得类胰腺结构体。本发明提供的类胰腺结构体由血管化细胞及类胰腺组织细胞构成,具有天然组织的形态、表型特征和生理功能。本发明可用于类器官构建、组织/器官/人体芯片、组织工程、再生医学、体外生理模型/病理模型/药理模型构建、细胞生物学或药物研究等方面。
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公开(公告)号:CN112522183B
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN201910875706.5
申请日:2019-09-17
Applicant: 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司 , 清华大学
IPC: C12N5/074
Abstract: 本发明提供一种干细胞体外扩增方法,所述方法包括:A、将2D环境下培养的干细胞团块消化成单细胞,与水凝胶溶液混合,得到单细胞‑水凝胶悬液;B、采用生物打印技术将所述单细胞‑水凝胶悬液打印成含有干细胞的微结构体;C、采用干细胞培养液培养所述微结构体,使干细胞在微结构体提供的三维环境中稳定扩增。本发明提供的干细胞扩增方法,工艺简单、温和,不仅能够为干细胞增殖提供稳定的3D微环境,还增加了细胞扩增空间,减少外界刺激对干细胞的不良影响,在保证细胞大量扩增的同时,维持多能干细胞全能性/其他干细胞干性。本发明为干细胞在组织工程、再生医学或药物研究等方面,提供大量种子细胞。
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公开(公告)号:CN114377209A
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202011163991.7
申请日:2020-10-27
Applicant: 清华大学 , 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供含有胆管和肝脏组织的人工肝结构体及其制备方法与应用。本发明的人工结构体含有肝实质细胞和胆管上皮细胞等多种细胞。肝细胞呈肝板样或团簇形态,胆管上皮细胞呈胆管样三维脉管网络形态。该人工肝结构体具有成熟肝组织的白蛋白分泌功能和氮代谢功能,表达成熟肝细胞的标志性蛋白标记物。该人工肝结构体还具有胆管上皮细胞连接形成的胆管网络结构,表达胆管上皮细胞标志物。本发明人工结构体的制备方法,可采用多种来源的细胞,根据需要定制化设计和批量化生产。本发明的人工肝结构体是一种具有广泛用途的肝脏模型,用于药物临床前检测、环境监测、毒理检测、组织工程、再生医学、新药研发、研究肝组织发育、研究疾病发生和发展等领域。
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公开(公告)号:CN114949369B
公开(公告)日:2023-09-05
申请号:CN202110195653.X
申请日:2021-02-19
Applicant: 清华大学 , 杭州捷诺飞生物科技股份有限公司
Abstract: 本发明提供一种人工组织器官的封装装置及其制备方法和应用,所述封装装置设在人工组织器官的外围,所述封装装置对所述人工组织器官的包封率为20%~100%,所述封装装置具有100Pa~1GPa的硬度。该封装装置在体外阶段,对人工组织器官提供保护、支撑、按需组合、装配和功能维持等作用,可实现安全精准和大规模的人工组织器官培养与运输、构建、培养与换液等操作,进而实现生物发育研究、高通量药物检测、大气/环境/水体检测等应用;体内阶段,对人工组织器官提供移植手术的移植体转移、定位和固定、缝合、结构保护、营养代谢维持等作用,进而促进移植组织器官的体内存活、血管化、组织形成和重建等作用。
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