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微流控器官芯片怎么樣

來源: 發(fā)布時間:2022-10-17

器官芯片(OOC)模型可以作為單個系統(tǒng)或模擬器guan相互交流的連接單元存在。MPS建立通過傳統(tǒng)二維實驗使用的概念上,,并包括改善生理相關性的設計特征,。器官芯片模型和其他MPS的應用程序多種多樣-就像它們的制造和設計方法一樣。已為大多數(shù)組織類型開發(fā)了類器guan,,器官芯片模型和其他MPS,,并提供了前所未有的進行毒性測試,個性化藥物以及PK/PD和疾病機制研究的機會,??紤]到它們在藥物開發(fā)中的重要性,已大力致力于開發(fā)吸收和代謝模型,。英國CNBio的Physiomimix器官芯片正是基于實現(xiàn)此遠大目標而應運而生,。 怎么選擇器官芯片呢?微流控器官芯片怎么樣

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在一項毒理學研究中證明了在單器官芯片中灌注肝細胞的價值,,該研究捕獲了一個已經(jīng)明確的肝毒su的作用,,并揭示了其類似物(以前被低估)毒性的新穎見解。代謝物以劑量依賴性方式形成,,類似于患者用藥過量的情況,,白蛋白分泌和谷胱甘肽耗竭測量分別評估肝細胞功能和毒性。而研究人員意識到,,由單一細胞類型組成的MPS并不能為所有代謝研究提供完整的解決方案,。為了提供更緊密地反映體內(nèi)肝臟微體系結構復雜性的器g樣模型,已經(jīng)使用多種細胞類型創(chuàng)建了共培養(yǎng)模型,。 關于類器官芯片生產(chǎn)商將生物材料技術,、微流控技術和組織工程技術相結合來重建組織生理學的器官芯片技術是非常有前景的。

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對于臨床前藥物開發(fā),,英國CN-Bio的的MPS(微生理系統(tǒng))平臺,,也即器官芯片系統(tǒng)PhysioMimix,在評估新藥時提供有價值的預測分析和指導,,其具備以下特點和優(yōu)勢:1)與標準實驗室系統(tǒng)兼容,;2)在對人體進行藥物試驗之前,檢測潛在的副作用和毒性標記,,3)預測用于治l一個器g的藥物是否會對另一個器g產(chǎn)生不良影響,;4)用與人類更相關的體外模型加強或取代動物研究;5)探索診斷和精確醫(yī)學應用;6)在單個實驗中評估一系列藥物劑量選擇和組合,。

在一項毒理學研究中證明了在英國CNBio的Physiomimix單器官芯片MPS中灌注肝細胞的價值,,該研究捕獲了一個已經(jīng)明確的肝毒物的作用,并揭示了其類似物(以前被低估)毒性的新穎見解,。代謝物以劑量依賴性方式形成,,類似于患者用藥過量的情況,白蛋白分泌和谷胱甘肽耗竭測量分別評估肝細胞功能和毒性,。而研究人員意識到,,由單一細胞類型組成的MPS并不能為所有代謝研究提供完整的解決方案。為了提供更緊密地反映體內(nèi)肝臟微體系結構復雜性的模型,,已經(jīng)使用多種細胞類型創(chuàng)建了共培養(yǎng)模型,。       與2D和3D細胞培養(yǎng)相比,由于器官芯片的采用率激增,,北美在全球器官芯片領域占據(jù)主導地位.

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許多器官芯片研究只能通過基于服務的產(chǎn)品提供,,或者需要大型、復雜的設備安裝,,伴隨著設備供應商提供深入的培訓和持續(xù)的**協(xié)助才能實現(xiàn),。來自英國CNBio的PhysioMimix器官芯片提供了一種現(xiàn)成的解決方案,使研究人員能夠快速建立分析方法并獲得結果,。具備標準的實驗室技能即可進行設備的安裝,,培養(yǎng)模仿人體組織結構和功能的微組織,并進行分析和實驗,。PhysioMimix器官芯片可實現(xiàn)連續(xù)生氧并自動控制微流體,,提供全天候細胞培養(yǎng)。液體流量可以編程,,使可進行長時辰的實驗設計,模擬動態(tài)生物學過程以及藥代動力學控制,,只需一鍵啟動即可實現(xiàn),,將用戶干預極大減少,科學家無需加班或輪班,。 與2D和3D細胞培養(yǎng)相比,由于器官芯片的采用率激增,,北美在全球器官芯片領域占據(jù)主導地位.人體類器官芯片的主要應用

國內(nèi)比較好的器官芯片公司有哪些?微流控器官芯片怎么樣

在一項毒理學研究中證明了在單器官芯片中灌注肝細胞的價值,,該研究捕獲了一個已經(jīng)明確的肝毒su的作用,,并揭示了其類似物(以前被低估)毒性的新穎見解。代謝物以劑量依賴性方式形成,,類似于患者用藥過量的情況,,白蛋白分泌和谷胱甘肽耗竭測量分別評估肝細胞功能和毒性。而研究人員意識到,由單一細胞類型組成的MPS并不能為所有代謝研究提供完整的解決方案,。為了提供更緊密地反映體內(nèi)肝臟微體系結構復雜性的器g樣模型,。已經(jīng)使用多種細胞類型創(chuàng)建了共培養(yǎng)模型。 微流控器官芯片怎么樣

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