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關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2023-08-22

在一項(xiàng)毒理學(xué)研究中證明了在英國(guó)CNBio的Physiomimix單器官芯片MPS中灌注肝細(xì)胞的價(jià)值,,該研究捕獲了一個(gè)已經(jīng)明確的肝毒物的作用,并揭示了其類(lèi)似物(以前被低估)毒性的新穎見(jiàn)解,。代謝物以劑量依賴(lài)性方式形成,,類(lèi)似于患者用藥過(guò)量的情況,白蛋白分泌和谷胱甘肽耗竭測(cè)量分別評(píng)估肝細(xì)胞功能和毒性,。而研究人員意識(shí)到,,由單一細(xì)胞類(lèi)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(jié)構(gòu)復(fù)雜性的模型,,已經(jīng)使用多種細(xì)胞類(lèi)型創(chuàng)建了共培養(yǎng)模型。  更多關(guān)于器官芯片相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題,,歡迎咨詢上海曼博生物!器官芯片的應(yīng)用還需考慮其在臨床上的可行性和可靠性,。關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題

關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題,器官芯片

通過(guò)提高通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)工具識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的可預(yù)測(cè)性,,或者通過(guò)提供其他方式無(wú)法獲得的更合適的模型,,器官芯片有望填補(bǔ)許多空白,。揭示原本不會(huì)被發(fā)現(xiàn)的毒性或揭示藥物不良事件之前的細(xì)胞功能變化的能力為具有重要價(jià)值,。但是,,為了更好地發(fā)揮器官芯片的潛力,,應(yīng)該將這些先進(jìn)的體外模型收集到的見(jiàn)解與體內(nèi)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,。除了用于藥物開(kāi)發(fā),,器官芯片還可在多個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮無(wú)可比擬的作用,包括環(huán)境毒理學(xué)評(píng)估,,疾病模型研究,,化妝品有效和安全性評(píng)估等。英國(guó)CNBio的Physiomimix器官芯片正是基于實(shí)現(xiàn)此遠(yuǎn)大目標(biāo)而應(yīng)運(yùn)而生,。更多關(guān)于器官芯片相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題,,歡迎咨詢上海曼博生物,!國(guó)產(chǎn)類(lèi)器官芯片*近進(jìn)展器官芯片在轉(zhuǎn)化醫(yī)學(xué)領(lǐng)域也有著重要的應(yīng)用價(jià)值,。

關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題,器官芯片

許多器官芯片研究只能通過(guò)基于服務(wù)的產(chǎn)品提供,,或者需要大型、復(fù)雜的設(shè)備安裝,伴隨著設(shè)備供應(yīng)商提供深入的培訓(xùn)和持續(xù)的**協(xié)助才能實(shí)現(xiàn),。來(lái)自英國(guó)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(biāo)準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室技能即可進(jìn)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(jìn)行分析和實(shí)驗(yàn),。PhysioMimix器官芯片可實(shí)現(xiàn)連續(xù)生氧并自動(dòng)控制微流體,,提供全天候細(xì)胞培養(yǎng),。液體流量可以編程,,使可進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)辰的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),模擬動(dòng)態(tài)生物學(xué)過(guò)程以及藥代動(dòng)力學(xué)控制,只需一鍵啟動(dòng)即可實(shí)現(xiàn),將用戶干預(yù)極大減少,,科學(xué)家無(wú)需加班或輪班,。 更多關(guān)于CN-BIO相關(guān)產(chǎn)品問(wèn)題,歡迎咨詢上海曼博生物,!

近年來(lái),,人們一直在努力改進(jìn)所使用的體外模型在臨床前藥物開(kāi)發(fā)和疾病研究中,,尤其是使用微物理系統(tǒng)(MPS),,也稱(chēng)為器官芯片(OOC),已經(jīng)變得越來(lái)越普遍。MPS的目標(biāo)是更好地展示結(jié)構(gòu)性以及人體組織和器g系統(tǒng)的功能性特征,。這通過(guò)灌注細(xì)胞培養(yǎng)基來(lái)模擬細(xì)胞內(nèi)的血液流動(dòng)組織,在3D支架中培養(yǎng)細(xì)胞和/或使用多種細(xì)胞類(lèi)型更好地反映細(xì)胞多樣性,。這是一個(gè)改善這方面的機(jī)會(huì)利用MPS預(yù)測(cè)藥物滲透性的體外腸道模型創(chuàng)建更具轉(zhuǎn)化相關(guān)性的模型,。 更多關(guān)于器官芯片相關(guān)問(wèn)題,歡迎咨詢上海曼博生物!器官芯片的應(yīng)用還需充分考慮其可重復(fù)性和標(biāo)準(zhǔn)化程度,。

關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題,器官芯片

英國(guó)CNBio的器官芯片系統(tǒng),,包括PhysioMimix實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式儀器,使研究人員能夠通過(guò)快速且預(yù)測(cè)性的基于人體組織的研究在實(shí)驗(yàn)室中對(duì)人體生物學(xué)進(jìn)行建模。該技術(shù)彌補(bǔ)了傳統(tǒng)細(xì)胞培養(yǎng)與人類(lèi)研究之間的空白,并朝著模擬人類(lèi)生物學(xué)條件前進(jìn),,以支持新療法的加速發(fā)展,。應(yīng)用范圍包括傳染病,,新陳代謝和炎癥,。利用器官芯片平臺(tái)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(dǎo)了臨床疾病早期階段的關(guān)鍵特征,包括細(xì)胞內(nèi)脂肪負(fù)載,,白蛋白產(chǎn)生增加和關(guān)鍵基因表達(dá)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(wèn)題,歡迎咨詢上海曼博生物!器官芯片的應(yīng)用還需對(duì)其成像、信號(hào)檢測(cè)等技術(shù)方面進(jìn)行改進(jìn)和提升,。關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題

器官芯片的制備還需考慮其對(duì)樣品質(zhì)量和保存效果的影響,。關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題

器官芯片應(yīng)用的機(jī)會(huì)在于疾病建模和表型篩選,,以幫助識(shí)別和排序新的和已知的(包括孤兒藥和可用于重新用途的失敗化合物)化合物候選物,。正在尋求改進(jìn)的模型來(lái)解決動(dòng)物模型不能很好滿足的條件(例如,,乙型肝炎),并能夠進(jìn)行宿主遺傳研究,,藥物治療反應(yīng)的建模以及鑒定可用于監(jiān)測(cè)藥物治療的生物標(biāo)記物。英國(guó)CNBio正在其基于MIT的器官芯片技術(shù)產(chǎn)品Physiomimix系統(tǒng)上開(kāi)發(fā)先進(jìn)的體外模型,以支持對(duì)高度流行的疾病的研究,,這些疾病已對(duì)公共健康產(chǎn)生了公認(rèn)的影響,,例如非酒精性脂肪性肝炎(NASH),。人類(lèi)NASH的微組織模型可以證明疾病的主要標(biāo)志,,提供了在細(xì)胞水平上闡明病理生理機(jī)制的機(jī)會(huì),。更多器官芯片相關(guān)產(chǎn)品信息,歡迎咨詢上海曼博生物!關(guān)于器官芯片常見(jiàn)問(wèn)題