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DOI: 10.3791/62539-v
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Le but de ce protocole est d’expliquer et de démontrer le développement d’un modèle microfluidique tridimensionnel (3D) de tissu cardiaque humain fortement aligné, composé de cardiomyocytes dérivés de cellules souches co-cultivés avec des fibroblastes cardiaques (CFs) dans un hydrogel biomimétique et à base de collagène, pour des applications dans l’ingénierie tissulaire cardiaque, le criblage de drogue, et la modélisation de maladie.
Les maladies cardiovasculaires demeurent la première cause de décès dans le monde. Les modèles in vitro traditionnels reposent sur la culture monocouche. Cependant, le cœur, en particulier le muscle cardiaque ou le myocarde, est complexe dans son anisotropie 3D et sa composition cellulaire.
Par conséquent, il est essentiel d’améliorer la complexité de la composition tissulaire dans les modèles in vitro pour mieux imiter à la fois les constituants cellulaires et la structure du myocarde. Ici, dans ce travail, nous démontrons un protocole pour le développement d’un tissu cardiaque humain dérivé de cellules souches matures 3D dans un nouveau dispositif microfluidique. Ce dispositif intègre un canal tissulaire principal 3D avec des micropostes elliptiques innés qui induisent des degrés élevés d’alignement des cellules cardiaques encapsulées par hydrogel environnant.
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