Nature Communications最新3D生物组织芯片文章解读Molecular Devices

3D生物器官芯片引领产业发展
建立生理学上模拟体内环境的体外模型对了解疾病机制和药物研发具有至关重要的作用。未来中长期内,器官芯片技术有潜力成为数十亿美元的市场,因为该技术或许能帮助业界每年节省下数十亿美元。但是,难点在于组织模型都是由3D细胞外基质支持,需要建立可用于多细胞共培养条件下,三维水平中生长且加药物处理的模型,并且需要相应的高通量的检测手段。

基于微流控等技术的组织芯片是一个非常简明的平台,结合强大的ImageXpress® Micro Confocal高内涵成像和分析系统检测,能轻松建立体外3D生物组织模型,是一个通用细胞培养平台。所有组织都是3D的,以分层方式由多种细胞类型建立而成,至今已成功建立了多种组织模型:包括肾脏模型、肠道模型、血管模型、中枢神经系统模型(脑部)、肝脏模型以及肿瘤模型,可用于化合物筛选、毒性检测、转运和渗透性研究。最终的目标是将其模型运用到临床中去,以便针对个体患者的病变细胞做出基于循证医学的治疗选择。
研究者逐渐发现2D模型数据已不足以支撑全部药物研发及疾病研究, 3D细胞培养尤其是3D组织模型能够实现很多新的实验想法,并且,随着技术的发展,操作越来越简单。相信不久的将来,将全面进入3D时代
右图为:
高通量的组织芯片中形成的管状肠组织,在ImageXpress® Micro高内涵系统3D层扫模式下得到的多色立体结构及各个切面图像,并对各层细胞进行定量分析。

该高通量微流控3D组织平台的研发公司,与罗氏公司(Roche)和我们Molecular Devices共同开发了高通量肠粘膜通透检测系统,已经发表在最近的《自然通讯》(Nature Communications)杂志上。通过特殊的材质使3D微组织的形成,结合ImageXpress® Micro高质量的3D成像功能,标准化高通量的3D2D分析模块,及操作的便捷性,可满足药物研发的所有需求。


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1.Nature
文章Membrane-free culture and real-time barrier integrity assessment of perfused intestinal epithelium tubes
2.
微流控3D组织平台介绍Microfluidic Kidney Proximal Tubule Model for Toxicity and Transport Assays
3.
应用文章:在微流控平台下高通量研究3D神经网络的形态特征





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