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OOC類器官芯片的發(fā)展

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-10-14

在進(jìn)入全球研究環(huán)境后,,單和多器官芯片逐漸成為從疾病模型到藥物再利用的強(qiáng)大藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)工具,。為了提高臨床成功的機(jī)會(huì),制藥行業(yè)目前正在評(píng)估和采用這些技術(shù),,同時(shí)技術(shù)開發(fā)人員繼續(xù)追求將MPS應(yīng)用于藥物開發(fā)的追求,。CNBio的器官芯片系統(tǒng),,包括單器官芯片和多器官芯片版的PhysioMimix實(shí)驗(yàn)室臺(tái)式儀器,,使研究人員能夠通過快速、且具有預(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)與人體研究之間的鴻溝,,朝著模擬人體生物學(xué)環(huán)境的方向前進(jìn),,以支持加速開發(fā)包括傳染病,新陳代謝和炎癥在內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域的新療法,。器官芯片系統(tǒng)有哪些品牌,?OOC類器官芯片的發(fā)展

OOC類器官芯片的發(fā)展,器官芯片

英國(guó)CNBio的PhysioMimix器官芯片兼容種類繁多的原代細(xì)胞、干細(xì)胞和細(xì)胞系,,為您獨(dú)特的研究需求提供靈活性。無論您是否需要挖掘現(xiàn)有培養(yǎng)體系的潛力,,或是承擔(dān)了復(fù)雜的多器guan研究,,PhysioMimix的硬件,耗材和分析模板組合套件,,使得器官芯片研究可輕松入門,。PhysioMimix器官芯片設(shè)備和耗材允許技術(shù)人員和科學(xué)家在實(shí)驗(yàn)室種植和培養(yǎng)細(xì)胞,其開放的孔板可方便地在實(shí)驗(yàn)過程中進(jìn)行加藥,、取樣和分析,。無任何PDMS成分,降低非特異性結(jié)合,,獲得更有說服力的數(shù)據(jù),。PhysioMimix系列用于微流控和器官芯片細(xì)胞培養(yǎng),可兼容多種基于細(xì)胞表型的分析實(shí)驗(yàn),。CNBio的器官芯片平臺(tái)目前正被美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)食品和藥物管理局(FDA)以及頭部制藥和生物技術(shù)實(shí)驗(yàn)室使用,。人類器官芯片技術(shù)前沿的器官芯片技術(shù),將在未來5年釋放巨大的應(yīng)用空間,。

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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(xì)胞培養(yǎng)相比,,MPS可以利用多種細(xì)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?jiǎng)┝糠桨负陀行幬餄舛鹊葏?shù)。MPS包含一系列平臺(tái),,這些平臺(tái)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(gè)方面,。此類系統(tǒng)已報(bào)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。

器官芯片市場(chǎng)受到各種因素的驅(qū)動(dòng),,如對(duì)動(dòng)物試驗(yàn)替代品的要求,、對(duì)藥物毒性的早期檢測(cè)的需要,以及新產(chǎn)品的推出和技術(shù)的進(jìn)步,,這些都是驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的因素,。此外,制藥公司投資和調(diào)查利用芯片上器guan模型重新調(diào)整藥物用途的舉措激增,,預(yù)計(jì)將推動(dòng)器官芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng),。醫(yī)療行業(yè)對(duì)器官芯片設(shè)備的需求激增,預(yù)計(jì)將推動(dòng)全球器官芯片市場(chǎng)的增長(zhǎng),。實(shí)時(shí)成像,、生物化學(xué)的體外分析以及功能組織中活細(xì)胞的遺傳和代謝活動(dòng)是器官芯片設(shè)備在工業(yè)中的一些應(yīng)用。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,。GSK,、諾和諾德、羅氏等均已投資多個(gè)器官芯片平臺(tái),,以開發(fā)用于藥物篩選和評(píng)估的的創(chuàng)新模型,。

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腸道藥物吸收的測(cè)定通常采用靜態(tài)2D單層培養(yǎng)中的結(jié)腸腺ai細(xì)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(duì)細(xì)胞瓶藥物轉(zhuǎn)運(yùn)的嚴(yán)重預(yù)測(cè)不足。創(chuàng)新的器官芯片技術(shù)為克服這一問題提供了機(jī)會(huì),,因?yàn)榭梢愿_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(cè)量跨上皮電阻來評(píng)估,。為了實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),,英國(guó)CNBio的Physiomimix已經(jīng)將Caco-2細(xì)胞與其他腸細(xì)胞(如杯狀粘膜細(xì)胞)共培養(yǎng),以提供進(jìn)一步的復(fù)雜性并補(bǔ)充動(dòng)態(tài)灌注模型,。國(guó)際前**制藥巨頭對(duì)器官芯片領(lǐng)域的發(fā)展前景也大力看好,。肺類器官芯片技術(shù)

將生物材料技術(shù)、微流控技術(shù)和組織工程技術(shù)相結(jié)合來重建組織生理學(xué)的器官芯片技術(shù)是非常有前景的,。OOC類器官芯片的發(fā)展

系統(tǒng)的細(xì)胞培養(yǎng)模型對(duì)細(xì)胞微環(huán)境和體內(nèi)生物控制有了新的認(rèn)識(shí),,對(duì)生物系統(tǒng)和人類病理生理學(xué)的深入理解需要開發(fā)新的模型系統(tǒng),,以便在更相關(guān)的組織環(huán)境中分析細(xì)胞微環(huán)境中復(fù)雜的內(nèi)部和外部相互作用。器官芯片工程系統(tǒng)提供了一個(gè)前所未有的機(jī)會(huì)來揭示人體組織的復(fù)雜和層次性,。器官芯片是一種多通道三維微流體細(xì)胞培養(yǎng)船,,它刺激整個(gè)機(jī)體的活動(dòng)、機(jī)制和生理反應(yīng),。這些微型設(shè)備是半透明的,,它們提供了一個(gè)觀察人體機(jī)體內(nèi)部工作的窗口。這項(xiàng)技術(shù)正被用于開發(fā)一整套人體器官芯片,,如肺,、腸道、肝臟,、心臟,、皮膚、骨髓,、胰腺,、腎臟,甚至是一個(gè)模擬血腦屏障的系統(tǒng),。英國(guó)CN Bio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。OOC類器官芯片的發(fā)展

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與芯片相關(guān)的擴(kuò)展資料:

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集成電路英語:integrated circuit, 縮寫作 IC,;或稱 微電路(microcircuit),、 微芯片(microchip)、 晶片/芯片(chip)在 電子學(xué)中是一種將 電路(主要包括半導(dǎo)體設(shè)備,,也包括被動(dòng)組件等)小型化的方式,,并時(shí)常制造在半導(dǎo)體 晶圓表面上。