東京大学は、マイクロ流体デバイスを使用せずに、細胞を内包した均一サイズのハイドロゲル微小カプセルを短時間かつ数十万個規模で作製する手法「Emulsion-Templated Gel Embedding」を開発した。
東京大学は2026年5月26日、マイクロ流体デバイスを使用せずに、細胞を内包した均一サイズのハイドロゲル微小カプセルを短時間かつ数十万個規模で作製する手法「Emulsion-Templated Gel Embedding(ETE)」を開発したと発表した。千葉大学との共同研究による成果だ。
研究グループは、温度制御とボルテックス装置を用いて、細胞入り均一カプセルを作製できるETEを開発。ETE法では、あらかじめ作製したゼラチンコアビーズを細胞と同一の液滴内に封入し、温度制御でゼラチンを一度溶解させた後に再ゲル化することで、細胞を内部に取り込んだ均一なゼラチンビーズを形成する。このビーズをテンプレートとしてアガロースシェルを構築し、内部のゼラチンを除去して中空構造のハイドロゲル微小カプセルを取得する。
作製したカプセル内では、従来のマイクロ流体デバイス法と同等レベルの生存率で細胞が増殖。細胞が集合して作られる、球状のスフェロイドを形成することが確認された。
また、複数種類の細胞を同じカプセルに封入することもできる。酵素処理により、高い生存率を維持したまま細胞を回収できることも確認した。
今回開発した技術は、一般的な実験環境で数十万個規模の細胞入りカプセルを短時間で作製できる。新薬開発や再生医療、細胞工学分野における細胞カプセル化技術の導入ハードルを下げる基盤技術になることが期待される。
血液から卵巣がんの兆候を発見する新技術、患者の負担軽減へ
外科医と対話する生成AI、胃がん手術の実証実験で有用性80%達成
ウシ由来の組織再生型靱帯で膝を切らずに再建、2028年実装目指す
手の動きで指令を伝達、脊髄損傷者の歩行を手術不要で再建する
手術動画から真珠腫を検出するAIを開発
器具交換不要で幅広い手技に対応、オリンパスが外科手術向けデバイスを開発Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.
医療機器の記事ランキング
コーナーリンク
よく読まれている編集記者コラム