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Complejas matrices de cultivo de tejidos, en el que los tipos y concentraciones de los estímulos biológicos (por ejemplo, factores de crecimiento, inhibidores, o pequeñas moléculas) o la estructura de la matriz (por ejemplo, composición, concentración, o la rigidez de la matriz) varían en el espacio, que permiten una amplia gama de investigaciones sobre cómo estas variables afectan la diferenciación celular, la migración y otros fenómenos. El principal reto en la creación de matrices de capas es el mantenimiento de la integridad estructural de las interfaces de capa sin difusión de los componentes individuales de cada capa 1. Las metodologías actuales para ello es photopatterning 2-3, litografía 4, functionalization5 secuencial, liofilización 6 de microfluidos 7, 8 o centrifugación, muchos de los cuales requieren instrumentos sofisticados y habilidades técnicas. Otros confían en unión secuencial de las capas individuales, que pueden llevar a la deslaminación de las capas 9 DGMP supera estos problemas mediante el uso de un modificador de la densidad inerte tal como iodixanol para crear capas de densidades variables 10. Dado que el modificador de la densidad se puede mezclar con cualquier prepolímero o molécula bioactiva, DGMP permite que cada capa andamio para personalizar. Simplemente variando la concentración del modificador de la densidad evita que se mezclen las capas adyacentes mientras permanecen acuosa. Polimerización subsiguiente solo paso da lugar a una estructura de andamio continuo de múltiples capas, en la que cada capa tiene química distinta y propiedades mecánicas. El modificador de la densidad se puede quitar fácilmente con suficiente lavado sin perturbación de las capas individuales o sus componentes. Esta técnica es por lo tanto muy adecuado para la creación de hidrogeles de diversos tamaños, formas y materiales.
Un protocolo para la fabricación de un 2D-polietilenglicol (PEG) gel, en el que las capas alternantes incorporar RGDS-350, se describe a continuación. Utilizamos PEG bomo es biocompatible e inerte. RGDS, una adhesión celular péptido 11, se utiliza para demostrar restricción espacial de una señal biológica, y la conjugación de un fluoróforo (Alexa Fluor 350) nos permite distinguir visualmente distintas capas. Este procedimiento se puede adaptar para otros materiales (por ejemplo, colágeno, ácido hialurónico, etc) y se puede ampliar para fabricar geles 3D con algunas modificaciones 10.