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智能器官芯片技術(shù)

來源: 發(fā)布時間:2023-08-22

英國CNBio的器官芯片系統(tǒng),,包括PhysioMimix實驗室臺式儀器,,使研究人員能夠通過快速且預測性的基于人體組織的研究在實驗室中對人體生物學進行建模,。該技術(shù)彌補了傳統(tǒng)細胞培養(yǎng)與人類研究之間的空白,,并朝著模擬人類生物學條件前進,,以支持新療法的加速發(fā)展,。應用范圍包括傳染病,,新陳代謝和炎癥。利用器官芯片平臺PhysioMimix,,我們生成了NAFLD的人源體外模型,。PHH在含脂肪的培養(yǎng)基中培養(yǎng),該培養(yǎng)基誘導了臨床疾病早期階段的關(guān)鍵特征,,包括細胞內(nèi)脂肪負載,,白蛋白產(chǎn)生增加和關(guān)鍵基因表達的變化(包括那些與代謝和胰島素抵抗有關(guān)的基因)。 更多關(guān)于器官芯片相關(guān)產(chǎn)品問題,,歡迎咨詢上海曼博生物,!國內(nèi)有哪些比較好的器官芯片代理公司呢?智能器官芯片技術(shù)

智能器官芯片技術(shù),器官芯片

微物理系統(tǒng)(MPS)又稱OrganonChip(OOC),、器官芯片,,旨在表征人體組織的結(jié)構(gòu)和功能特征。與傳統(tǒng)的二維平皿細胞培養(yǎng)相比,,MPS可以利用多種細胞類型,,在三維支架中培養(yǎng),在灌注狀態(tài)下模擬組織中的血流,。它們可用于臨床前藥物吸收,、分布、代謝和排泄(ADME)研究,,以獲得相關(guān)的人體數(shù)據(jù),,并有助于告知劑量方案和有效藥物濃度等參數(shù)。MPS包含一系列平臺,,這些平臺通過使用微工程技術(shù)(通常與3D微環(huán)境結(jié)合使用)來模仿組織功能的各個方面,。此類系統(tǒng)已報告為3D球體,類器guan,,器官芯片,,靜態(tài)微圖案技術(shù)和非物理芯片模型。更多關(guān)于CN-BIO相關(guān)產(chǎn)品問題,,歡迎咨詢上海曼博生物,!國產(chǎn)器官芯片常見問題器官芯片的應用方法?

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英國CNBio的器官芯片系統(tǒng),,包括PhysioMimix實驗室臺式儀器,,使研究人員能夠通過快速且預測性的基于人體組織的研究在實驗室中對人體生物學進行建模。該技術(shù)彌補了傳統(tǒng)細胞培養(yǎng)與人類研究之間的空白,,并朝著模擬人類生物學條件前進,,以支持新療法的加速發(fā)展。應用范圍包括傳染病,,新陳代謝和炎癥,。利用器官芯片平臺PhysioMimix,,我們生成了NAFLD的人源體外模型。PHH在含脂肪的培養(yǎng)基中培養(yǎng),,該培養(yǎng)基誘導了臨床疾病早期階段的關(guān)鍵特征,,包括細胞內(nèi)脂肪負載,白蛋白產(chǎn)生增加和關(guān)鍵基因表達的變化(包括那些與代謝和胰島素抵抗有關(guān)的基因),。更多關(guān)于CN-BIO相關(guān)產(chǎn)品問題,,歡迎咨詢上海曼博生物!

英國CN-Bio的器官芯片系統(tǒng),,包括PhysioMimix實驗室臺式儀器,,使研究人員能夠通過快速且預測性的基于人體組織的研究在實驗室中對人體生物學進行建模。該技術(shù)彌補了傳統(tǒng)細胞培養(yǎng)與人類研究之間的空白,,并朝著模擬人類生物學條件前進,,以支持新療法的加速發(fā)展,應用范圍包括傳染病,,新陳代謝和炎癥,。利用器官芯片平臺PhysioMimix,我們生成了NAFLD的人源體外模型,。PHH在含脂肪的培養(yǎng)基中培養(yǎng),,該培養(yǎng)基誘導了臨床疾病早期階段的關(guān)鍵特征,包括細胞內(nèi)脂肪負載,,白蛋白產(chǎn)生增加和關(guān)鍵基因表達的變化(包括那些與代謝和胰島素抵抗有關(guān)的基因),。更多關(guān)于器官芯片相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎咨詢上海曼博生物,!哪些地方會使用器官芯片,?

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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(shè)備安裝,,伴隨著設(shè)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(jié)果,。具備標準的實驗室技能即可進行設(shè)備的安裝,培養(yǎng)模仿人體組織結(jié)構(gòu)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(shè)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。更多關(guān)于器官芯片相關(guān)問題,,歡迎咨詢上海曼博生物!器官芯片的制備還需考慮其對樣品質(zhì)量和保存效果的影響,。肝臟器官芯片的發(fā)展

器官芯片的應用還需考慮其在不同種族,、年齡等人群中的差異和反應。智能器官芯片技術(shù)

器官芯片模型的可用性為理解人類疾病的發(fā)病機制提供了大量機會,,并為篩選藥物提供了潛在的更好模型,,因為這些模型利用了類似于人體的動態(tài)3D環(huán)境。盡管芯片上器guan模型存在局限性,,但新技術(shù)的出現(xiàn)提高了其轉(zhuǎn)化研究和精確醫(yī)學的能力,。全球器官芯片市場按型號和用戶進行細分。模型類型包括肝芯片模型,,肺芯片模型,,心臟芯片模型,腎芯片模型,,定制和多器官芯片模型等,,用戶包括制藥公司,研究機構(gòu)等,。器官芯片有潛力為生理相關(guān)的體外藥物測試提供更好的試驗預測,,能避免由于2D細胞培養(yǎng)和動物實驗等模型缺乏預測性而導致的失敗。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,。更多關(guān)于器官芯片相關(guān)問題,,歡迎咨詢上海曼博生物!智能器官芯片技術(shù)