慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)KeiO Associated Repository of Academic resources

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)

Home  »»  Listing item  »»  Detail

Detail

Item Type Article
ID
2018000007-20180439  
Preview
Image
thumbnail  
Caption  
Full text
2018000007-20180439.pdf
Type :application/pdf Download
Size :126.1 KB
Last updated :Oct 24, 2022
Downloads : 85

Total downloads since Oct 24, 2022 : 85
 
Release Date
 
Title
Title 人工的にがんの微小環境を再現するマイクロ流体細胞培養デバイスの開発  
Kana ジンコウテキ ニ ガン ノ ビショウ カンキョウ オ サイゲンスル マイクロ リュウタイ サイボウ バイヨウ デバイス ノ カイハツ  
Romanization Jinkōteki ni gan no bishō kankyō o saigensuru maikuro ryūtai saibō baiyō debaisu no kaihatsu  
Other Title
Title A microfluidic cell culture device for mimicking tumor microenvironment in vitro  
Kana  
Romanization  
Creator
Name 塚田, 孝祐  
Kana ツカダ, コウスケ  
Romanization Tsukada, Kosuke  
Affiliation 慶應義塾大学理工学部准教授  
Affiliation (Translated)  
Role Research team head  
Link  
Edition
 
Place
 
Publisher
Name 慶應義塾大学  
Kana ケイオウ ギジュク ダイガク  
Romanization Keiō gijuku daigaku  
Date
Issued (from:yyyy) 2019  
Issued (to:yyyy)  
Created (yyyy-mm-dd)  
Updated (yyyy-mm-dd)  
Captured (yyyy-mm-dd)  
Physical description
1 pdf  
Source Title
Name 学事振興資金研究成果実績報告書  
Name (Translated)  
Volume  
Issue  
Year 2018  
Month  
Start page  
End page  
ISSN
 
ISBN
 
DOI
URI
JaLCDOI
NII Article ID
 
Ichushi ID
 
Other ID
 
Doctoral dissertation
Dissertation Number  
Date of granted  
Degree name  
Degree grantor  
Abstract
腫瘍組織の内部および周囲には新生血管のネットワークが形成され,それが腫瘍の増殖や転移に関わることが知られている.生体内の実験はその個体差が大きいこと,腫瘍周囲の微小環境を人為的に制御出来ないことが問題として残されている.そこで培養細胞レベルで腫瘍特異的な微小環境を作り出すことが期待されるが,技術的な欠落から実現するに至っていない.本研究では人工的にがんの微小環境を再現する3次元培養装置を新たに開発することを目的とした.
初年度ではマイクロ流体デバイス内の酸素モニタリングを実現するための酸素センサポリマーフィルムを独自に開発した.従来はフィルム上に培養した細胞が酸素感受性ポルフィリン色素に接触する可能性があり,細胞毒性が懸念された.そこでポリスチレン微小粒子に色素Pd-Octaethylporphine (Pd-OEP) をドープし,その微粒子を生体適合性が高くかつ酸素透過性が高いpolydimethylsiloxane (PDMS) に包埋し,それをフィルム状に成形した新たな酸素センシングフィルムを作製した.測定感度と精度を示すS-Vプロットから,感度,精度ともに優れた酸素センサーであることが確認された.また酸素勾配を形成するマイクロ流体デバイスにこの酸素センシングフィルムを設置し,フィルム上に乳癌培養および腫瘍小片の移植を行い,酸素分圧測定を行った.その結果,細胞培養部分および腫瘍設置部分にて酸素分圧が低下し,それは細胞,腫瘍小片の呼吸による酸素消費であると考えられた.
以上から,作製した酸素センシングフィルムは生体に対し,低侵襲に酸素分圧を測定することが出来る酸素センサーとして有効であり,腫瘍細胞や腫瘍組織の機能解析へ応用されることが期待された.
It has been known that networks of new blood vessels are formed in and around the tumor tissue, which is involved in tumor growth and metastasis. Experiments in vivo have large individual differences, and it is difficult to control the microenvironment around the tumor. Therefore, it is expected to create tumor-specific microenvironment in cultured cells in vitro, but it has not been realized due to technical difficulties. In this study, we developed a new three-dimensional culture system that artificially reproduces the tumor microenvironment.
In this first year, we developed an oxygen sensor polymer film to realize oxygen monitoring in a microfluidic device. In the conventional method, there had been a concern that cells cultured on a film come in contact with a cytotoxic oxygen-sensitive porphyrin dye. Therefore, the oxygen sensitive dye Pd-Octaethylporphine (Pd-OEP) was doped into polystyrene microparticles, and then they were embedded in polybioldimethylsiloxane (PDMS) with high biocompatibility and high oxygen permeability, and it was formed into a film. The S-V plot showing the measurement sensitivity and accuracy indicated that the oxygen sensor is excellent in both sensitivity and accuracy. An oxygen sensing film was placed on a microfluidic device that forms an oxygen gradient, and breast cancer cell culture and tumor tissue pieces were transplanted on the film. As a result, the partial pressure of oxygen decreased in parts of cultured cells and tumor tissue, which was considered to be due to the oxygen consumption of cells. From the above, it is clear that the developed oxygen sensing film can measure oxygen partial pressure with low invasiveness. This method is expected to be applied to analysis of cultured cells and tumor tissues.
 
Table of contents

 
Keyword
 
NDC
 
Note

 
Language
日本語  

英語  
Type of resource
text  
Genre
Research Paper  
Text version
publisher  
Related DOI
Access conditions

 
Last modified date
Oct 24, 2022 13:38:10  
Creation date
Oct 24, 2022 13:38:10  
Registerd by
mediacenter
 
History
Oct 24, 2022    インデックス を変更
 
Index
/ Public / Internal Research Fund / Keio Gijuku Academic Development Funds Report / Academic year 2018
 
Related to