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腸類器官芯片現(xiàn)狀

來源: 發(fā)布時間:2025-06-23

為了進一步改善體內(nèi)藥代動力學(xué)和藥效學(xué)的預(yù)測,,需要更復(fù)雜的器官芯片模型,包括與ADME相關(guān)的多種組織,,包括腸道,、肝臟和腎臟。多器guanMPS提供了研究器guan間相互作用和串?dāng)_的獨特能力,。對于ADME,,結(jié)合肝臟和腸道模型,口服藥物可以在一個單一系統(tǒng)中進行研究,,該系統(tǒng)可以解釋通過腸道屏障的化合物通透性和肝臟代謝,。在這里,我們介紹一種多器guan腸肝器官芯片,,使用MPS-TL6耗材板,。該板與CNBio的PhysioMimix多器官芯片實驗室臺式儀器兼容,由六個孔組成,,每個孔有兩個隔室,,一個Transwell還有肝臟。液體流量可以在每個腔室和從肝臟到transwell的互連通道中單獨控制,。腸道屏障是由腸上皮細胞和杯狀細胞混合培養(yǎng)在一個可通透的Transwell薄膜上,。器官芯片的成本和使用門檻也需要進行評估和比較.腸類器官芯片現(xiàn)狀

腸類器官芯片現(xiàn)狀,器官芯片

OOC器官芯片模型和其他MPS的應(yīng)用程序多種多樣-就像它們的制造和設(shè)計方法一樣。已為大多數(shù)組織類型開發(fā)了Organoid,,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,。腸道藥物吸收的測定通常采用靜態(tài)2D單層培養(yǎng)中的結(jié)腸腺ai細胞(Caco-2),。盡管它們很受歡迎,但Caco-2分析存在固有的局限性,,導(dǎo)致對細胞瓶藥物轉(zhuǎn)運的嚴(yán)重預(yù)測不足,。創(chuàng)新的器官芯片技術(shù)為克服這一問題提供了機會,因為可以更精確地復(fù)制體內(nèi)條件,。改善腸道MPS上皮屏障的完整性是當(dāng)務(wù)之急,,這可以通過測量跨上皮電阻來評估。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),,在英國CN-Bio的Physiomimix平臺上已經(jīng)將Caco-2細胞與其他腸細胞(如杯狀粘膜細胞)共培養(yǎng),,以提供進一步的復(fù)雜性并補充動態(tài)灌注模型。更多器官芯片相關(guān)產(chǎn)品問題,歡迎咨詢上海曼博生物,!腸類器官芯片現(xiàn)狀器官芯片的使用還需考慮其對樣品的數(shù)量和類型的限制.

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腸道藥物吸收的測定通常采用靜態(tài)2D單層培養(yǎng)中的結(jié)腸腺ai細胞(Caco-2),。盡管它們很受歡迎,但Caco-2分析存在固有的局限性,,導(dǎo)致對細胞瓶藥物轉(zhuǎn)運的嚴(yán)重預(yù)測不足,。創(chuàng)新的器官芯片技術(shù)為克服這一問題提供了機會,因為可以更精確地復(fù)制體內(nèi)條件,。改善腸道MPS上皮屏障的完整性是當(dāng)務(wù)之急,,這可以通過測量跨上皮電阻來評估。為了實現(xiàn)這一目標(biāo),,英國CNBio的Physiomimix已經(jīng)將Caco-2細胞與其他腸細胞(如杯狀粘膜細胞)共培養(yǎng),,以提供進一步的復(fù)雜性并補充動態(tài)灌注模型。更多關(guān)于器官芯片的產(chǎn)品信息,,歡迎咨詢上海曼博生物,!

生理相關(guān)性一直是原代細胞和干細胞在體外檢測中應(yīng)用的驅(qū)動力。英國CNBio的PhysioMimix能夠快速輕松地創(chuàng)建3D組織模擬物與自動化控制微流體,,用于長期細胞培養(yǎng),,產(chǎn)生信息豐富的分析。選擇正確的細胞是實驗成功的關(guān)鍵,。維持細胞表型對于研究復(fù)雜的生物過程,,自分泌/旁分泌因子,以及對病原體和外來生物的反應(yīng)至關(guān)重要,。靜態(tài)組織培養(yǎng)不能準(zhǔn)確地再現(xiàn)疾?。黄鞴傩酒峁┑墓嘧⑾到y(tǒng)是提供藥物,、化學(xué)物質(zhì)或其他物質(zhì)毒性和療效的準(zhǔn)確指示,,以及詳細的藥代動力學(xué)曲線以指導(dǎo)進一步研究的必要條件。更多關(guān)于CNBIO器官芯片相關(guān)產(chǎn)品問題,,歡迎咨詢上海曼博生物,!器官芯片的制備過程主要包括細胞培養(yǎng)、微加工,、打印等步驟,。

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劍橋,英國,,2022年7月19日:設(shè)計和制造單qiguan和多qiguan微物理系統(tǒng)(MPS)的先進器官芯片(OOC)公司CNBiotoday宣布在劍橋科技園開設(shè)新的實驗室設(shè)施,,專門用于合同研究服務(wù)(CRO)。隨著OOC技術(shù)在藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)計劃中獲得吸引力,,該公司的實驗室空間增加了一倍,以應(yīng)對不斷增長的OOC服務(wù)市場需求,。CNBio的合同研究服務(wù)(CRO)利用了該公司的下一代MPS技術(shù),、十年的專業(yè)知識和在不斷增長的應(yīng)用組合中的良好記錄,,包括:藥物代謝、安全毒理學(xué),、Zhong Liu學(xué)和非酒精性脂肪性肝炎(NASH),。在幾周內(nèi)為客戶生成可操作的數(shù)據(jù),該團隊與研究人員合作創(chuàng)建了一個實驗設(shè)計,,提供了獨特的人類可轉(zhuǎn)化的見解,,同時與動物研究相比節(jié)省了大量時間和成本器官芯片的使用需根據(jù)實驗要求選擇適當(dāng)?shù)臋z測方式和信號放大方式。腸類器官芯片現(xiàn)狀

器官芯片的制備還需考慮其對細胞外基質(zhì)的影響和調(diào)整,。腸類器官芯片現(xiàn)狀

單器guan和多器官芯片MPS技術(shù)旨在模仿器guan功能和/或交流的特定方面,,而不是復(fù)制整個器guan或人體(10)。例如,,與腎臟排泄相關(guān)的研究可能無法完全捕獲腎臟功能的復(fù)雜性,,但是在開發(fā)用于研究腎臟生理學(xué)特定方面的芯片模型和主要腎小管上皮類器guan方面已經(jīng)取得了進展。多器官芯片MPS可以提供有關(guān)器guan之間相互作用的見解,,并可以同時研究不同的過程,;合并肝組織或其他易受毒性影響的器guan,為同時研究療效和毒性提供了獨特的機會,。英國CN Bio的PhysioMimix器官芯片技術(shù)來自于MIT,,用于在單器guan和多器guan實驗中對細胞培養(yǎng)條件進行實時控制,以模擬體內(nèi)生理學(xué),。腸類器官芯片現(xiàn)狀