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英國CNBio的PhysioMimix器官芯片可在一系列培養(yǎng)條件下進行先進的長時間體外肝臟培養(yǎng)以及進行不同階段NAFLD/NASH疾病模型的構建,。此生理相關的實驗模型旨在幫助加速針對該慢性肝病的新療法研究的進程,。使用器官芯片,,我們已經開發(fā)出了一種完整的人類灌注體外NAFLD模型,利用3D培養(yǎng)的原代人肝細胞(PHH)來模仿肝臟的微體系結構,。細胞使用高濃度的游離脂肪酸培養(yǎng)長達四周,以誘導細胞內甘油三酸酯(脂肪)累積并模仿肝脂肪變性。研究了該模型中細胞的CYP酶活性變化,以及對已知的肝毒性劑在IC:50濃度附近給藥時的影響,。更多關于器官芯片相關產品信息,歡迎咨詢上海曼博生物,!器官芯片的使用還需考慮其對樣品的數量和類型的限制。肺類器官芯片怎么樣
技術的開發(fā)必須考慮到用戶,,并且其設計應極大限度地提高可用性和可重復性,。提供與自動化兼容的高通量功能可以激勵研究人員,使他們受益于效率的提高和人工成本的降低,。在某些情況下,,器官芯片還可以減少動物試驗,細胞和試劑的成本,,因為許多微流控設備需要更小的體積,。為了延長MPS模型的壽命,巨大的努力已經導向為長期實驗提供更大的窗口,,可以進行復合劑量和疾病進展的觀察,,腸道屏障功能的體外模型和肝病模型已經可以維持數周。英國CNBio的Physiomimix器官芯片正是基于實現此遠大目標而應運而生,。更多關于CNBIO器官芯片相關產品問題,,歡迎咨詢上海曼博生物!器官芯片的所有信息器官芯片可用于評估藥物的毒性\副作用等潛在風險.
為什么關注器官芯片的人越來越多,,比較大的原因是進入臨床的藥物有90%失敗了,,導致沒上市。因為目前的臨床前的傳統(tǒng)的模型,,比如2D培養(yǎng)或者動物實驗,,在預測藥物毒性和有效性上不總是有效。標準方法,,例如2D培養(yǎng)的細胞通常過度喂養(yǎng),,不能展示一種細胞的體內生理特征。有很多案例顯示小鼠或其他動物模型在預測人對新藥的反應方面很差,。動物和人源數據可轉化性的欠缺對藥企來說是一個挑戰(zhàn),。由于這些原因,新藥的臨床失敗導致無法估計的損失,。為了降低藥物研發(fā)的成本,,提高臨床前篩選的可預測性非常重要,以創(chuàng)造失敗越早失敗地越便宜的場景,越早地去除無效的候選藥物,。把時間,、人力和財力放到新的研究中。英國CN Bio的Physiomimix器官芯片正是基于實現此遠大目標而應運而生,。
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肝臟微體系結構復雜性的模型,,已經使用多種細胞類型創(chuàng)建了共培養(yǎng)模型,。更多關于CNBIO器官芯片相關產品問題,歡迎咨詢上海曼博生物,!好的生長因子對于可復制,、生理相關的類qiguan培養(yǎng)十分重要。
通過提高通過標準工具識別風險的可預測性,,或者通過提供其他方式無法獲得的更合適的模型,,器官芯片有望填補許多空白。揭示原本不會被發(fā)現的毒性或揭示藥物不良事件之前的細胞功能變化的能力為具有重要價值,。但是,,為了更好地發(fā)揮器官芯片的潛力,應該將這些先進的體外模型收集到的見解與體內數據進行比較,。除了用于藥物開發(fā),,器官芯片還可在多個領域發(fā)揮無可比擬的作用,包括環(huán)境毒理學評估,,疾病模型研究,,化妝品有效和安全性評估等。英國CNBio的Physiomimix器官芯片正是基于實現此遠大目標而應運而生,。更多關于器官芯片的產品信息,,歡迎咨詢上海曼博生物!哪個品牌的器官芯片比較好,?肺器官芯片的主要應用
器官芯片的成本和使用門檻也需要進行評估和比較,。肺類器官芯片怎么樣
器官芯片應用的機會在于疾病建模和表型篩選,以幫助識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,。正在尋求改進的模型來解決動物模型不能很好滿足的條件(例如,,乙型肝炎),,并能夠進行宿主遺傳研究,藥物治療反應的建模以及鑒定可用于監(jiān)測藥物治療的生物標記物,。英國CNBio正在其基于MIT的器官芯片技術產品Physiomimix系統(tǒng)上開發(fā)先進的體外模型,,以支持對高度流行的疾病的研究,這些疾病已對公共健康產生了公認的影響,,例如非酒精性脂肪性肝炎(NASH),。人類NASH的微組織模型可以證明疾病的主要標志,提供了在細胞水平上闡明病理生理機制的機會.肺類器官芯片怎么樣