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  1. This is to acknowledge that

    Giuseppe Cotellessa

     

    Attended a one-hour webinar and Q&A session entitled

    "Automated spheroid production by magnetic cell assembly for reproducible HTS applications" /     

    Questo per riconoscimento

    Giuseppe Cotellessa

    Ha partecipato ad un webinar di un'ora ed ad una sessione di domande e risposte intitolata

    "Produzione automatizzata di sferoidi mediante assemblaggio di celle magnetiche per applicazioni HTS riproducibili" / #23/5/2023 Septima

    Dott. Giuseppe Cotellessa
     
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    Key learning objectives

    • Learn how to utilize magnetic 3D bioprinting to enable automation and optimal imaging conditions
    • Discover how to automate spheroid production to reduce uniformity variations
    • Consider how to automatically monitor QC for spheroid formation and production
    • Find out how to simplify and automate drug dosing for synergy experiments
    Information

    Automated spheroid production by magnetic cell assembly for reproducible HTS applications

     

    Cells grown in a 3D environment more accurately recapitulate the in vivo situation of native tissues. 3D models, therefore, show a higher physiological relevance in terms of proliferation, differentiation, metabolism, and gene expression. Many 3D cell culture methods have been developed with great potential for use as more realistic models in tissue engineering, drug development, and basic research.

    One approach to generate 3D cell cultures is to use in vitro aggregation of cells to produce spheroids, and this has become an essential tool in research today. However, there are currently challenges in spheroid production related to uniformity, variations in size, and compatibility with automation for high-throughput screening applications. In addition, tissue thickness and plate geometry can impair the quality of imaging-based readouts.

    In this webinar, we will outline an automated workflow to tackle these limitations using magnetic 3D cell culture (M3D) for the rapid generation of spheroids in a highly reproducible manner.

    ITALIANO

    Principali obiettivi di apprendimento

    Scopri come utilizzare la biostampa 3D magnetica per consentire l'automazione e condizioni di imaging ottimali

    Scopri come automatizzare la produzione di sferoidi per ridurre le variazioni di uniformità

    Considera come monitorare automaticamente il controllo qualità per la formazione e la produzione di sferoidi

    Scopri come semplificare ed automatizzare il dosaggio dei farmaci per gli esperimenti di sinergia

    Informazione

    Produzione automatizzata di sferoidi mediante assemblaggio di celle magnetiche per applicazioni HTS riproducibili

     

    Le cellule cresciute in un ambiente 3D ricapitolano in modo più accurato la situazione in vivo dei tessuti nativi. I modelli 3D, quindi, mostrano una maggiore rilevanza fisiologica in termini di proliferazione, differenziazione, metabolismo ed espressione genica. Molti metodi di coltura cellulare 3D sono stati sviluppati con un grande potenziale per l'uso come modelli più realistici nell'ingegneria dei tessuti, nello sviluppo di farmaci e nella ricerca di base.

    Un approccio per generare colture cellulari 3D consiste nell'utilizzare l'aggregazione in vitro di cellule per produrre sferoidi, e questo è diventato uno strumento essenziale nella ricerca odierna. Tuttavia, attualmente esistono sfide nella produzione di sferoidi relative all'uniformità, alle variazioni di dimensioni ed alla compatibilità con l'automazione per applicazioni di screening ad alta produttività. Inoltre, lo spessore del tessuto e la geometria della piastra possono compromettere la qualità delle letture basate sull'imaging.

    In questo webinar, illustreremo un flusso di lavoro automatizzato per affrontare queste limitazioni utilizzando la coltura cellulare magnetica 3D (M3D) per la generazione rapida di sferoidi in modo altamente riproducibile.