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Développement de tissu cardiaque humain organisé en 3D au sein d’une plate-forme microfluidique
Développement de tissu cardiaque humain organisé en 3D au sein d’une plate-forme microfluidique
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JoVE Journal Bioengineering
Developing 3D Organized Human Cardiac Tissue within a Microfluidic Platform

Développement de tissu cardiaque humain organisé en 3D au sein d’une plate-forme microfluidique

Full Text
5,571 Views
10:42 min
June 15, 2021

DOI: 10.3791/62539-v

Jaimeson Veldhuizen1, Mehdi Nikkhah1,2

1School of Biological and Health Systems Engineering,Arizona State University, 2Biodesign Virginia G. Piper Center for Personalized Diagnostics,Arizona State University

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Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.

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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