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Microfluidic Tissue Engineering and Bio‐Actuation

微流控 微尺度化学 纳米技术 仿生学 组织工程 材料科学 微加工 生化工程 微技术 计算机科学 生物医学工程 工程类 替代医学 数学教育 病理 制作 医学 数学
作者
Miriam Filippi,Thomas Büchner,Öncay Yaşa,Stefan Weirich,Robert K. Katzschmann
出处
期刊:Advanced Materials [Wiley]
卷期号:34 (23) 被引量:80
标识
DOI:10.1002/adma.202108427
摘要

Abstract Bio‐hybrid technologies aim to replicate the unique capabilities of biological systems that could surpass advanced artificial technologies. Soft bio‐hybrid robots consist of synthetic and living materials and have the potential to self‐assemble, regenerate, work autonomously, and interact safely with other species and the environment. Cells require a sufficient exchange of nutrients and gases, which is guaranteed by convection and diffusive transport through liquid media. The functional development and long‐term survival of biological tissues in vitro can be improved by dynamic flow culture, but only microfluidic flow control can develop tissue with fine structuring and regulation at the microscale. Full control of tissue growth at the microscale will eventually lead to functional macroscale constructs, which are needed as the biological component of soft bio‐hybrid technologies. This review summarizes recent progress in microfluidic techniques to engineer biological tissues, focusing on the use of muscle cells for robotic bio‐actuation. Moreover, the instances in which bio‐actuation technologies greatly benefit from fusion with microfluidics are highlighted, which include: the microfabrication of matrices, biomimicry of cell microenvironments, tissue maturation, perfusion, and vascularization.

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