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中級(jí)會(huì)員 | 第4年

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3D器官微組織模型芯片
  • 3D器官微組織模型芯片
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更新時(shí)間:2024-09-19 09:03:29

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細(xì)胞培養(yǎng)耗材
生物力學(xué)試驗(yàn)裝置
細(xì)胞力學(xué)刺激
納米壓痕儀
表界面科學(xué)儀器
材料力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng)
壓電力學(xué)探測器 高精度三維移動(dòng)臺(tái) 彎曲力學(xué)視頻分析系統(tǒng) 軟材料壓痕測試系統(tǒng) 彈性模量測試儀 纖維形態(tài)和力學(xué)性能測試儀 微觀力學(xué)壓痕測試儀 電子式應(yīng)力松弛試驗(yàn)機(jī) 蠕變持久強(qiáng)度試驗(yàn)機(jī) 臥式拉力試驗(yàn)系統(tǒng) 單柱電子萬能試驗(yàn)機(jī) 微型動(dòng)態(tài)力學(xué)試驗(yàn)系統(tǒng) 材料壓縮試驗(yàn)系統(tǒng) 材料拉伸試驗(yàn)機(jī) 高分子材料疲勞試驗(yàn)系統(tǒng) 牙種植體動(dòng)態(tài)疲勞試驗(yàn)機(jī) 水凝膠力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型生物材料力學(xué)試驗(yàn)機(jī) 微型材料萬能試驗(yàn)機(jī) 電子萬能力學(xué)試驗(yàn)機(jī)
細(xì)胞成像相關(guān)
肌肉組織力學(xué)
生物制造
3D器官微組織模型芯片集成細(xì)胞培養(yǎng)、機(jī)械刺激、生理電記錄、微流控,能夠構(gòu)建細(xì)胞圖案化培養(yǎng)、組織-器官界面相互作用,生成復(fù)雜的體外3D人體微組織,并向它們提供類似于天然的活性微環(huán)境的生理或病理學(xué)機(jī)械刺激;訓(xùn)練細(xì)胞,生成功能強(qiáng)大的微型器官,從而模擬人體的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。以測試化合物的毒性/功能,高精度重現(xiàn)人體器官的功能與人類疾病狀態(tài)。

BiomimX 3D器官微組織模型芯片系統(tǒng)

3D器官微組織模型芯片

關(guān)于BiomimX

BiomimX S.r.l.是一家創(chuàng)新型公司,2017年發(fā)軔于米蘭理工大學(xué)(Polimi)。BiomimX基于機(jī)械微環(huán)境的調(diào)節(jié)的臨床相關(guān)人體器官和病理學(xué)體外模型,創(chuàng)新技術(shù)將機(jī)械刺激和3D結(jié)構(gòu)與微型系統(tǒng)的優(yōu)勢結(jié)合。BiomimX致力于開發(fā)符合3R標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新型臨床前解決方案,這將改變藥物和醫(yī)療設(shè)備測試的標(biāo)準(zhǔn)。

提供3D微環(huán)境和力學(xué)調(diào)控,生成體外微組織器官

作為先進(jìn)的體外藥物篩選工具,uBeat能夠?qū)ξ⑿?D細(xì)胞培養(yǎng)物進(jìn)行受控機(jī)械刺激。產(chǎn)生成熟且功能齊全的小型器官,足以測試化合物的毒性/功能。uBeat高精度模擬各種器官和生/病理?xiàng)l件:

1.生成與天然器官和病理密切相似的器官和病理體外模型;

2.基于人類特征構(gòu)造模型(克服影響動(dòng)物模型的物種間變異性);

3.小型化,節(jié)省資金(更少的細(xì)胞、試劑和藥物);

4.節(jié)省時(shí)間,在更短的時(shí)間內(nèi)獲得類似天然的反應(yīng)。

uHeart-心臟模型

3D器官微組織模型芯片

uHeart是一種開發(fā)在芯片上的人類心臟微型模型。類似心臟跳動(dòng)的機(jī)械訓(xùn)練階段被應(yīng)用于3D培養(yǎng)的人類心臟細(xì)胞。幾天內(nèi),就可以生成成熟的人體心臟組織,實(shí)現(xiàn)了自發(fā)和同步的跳動(dòng)。

uHeart能夠以劑量依賴的方式對(duì)藥物做出反應(yīng),就像人類心臟一樣,從而成為篩選藥物心臟毒性和抗心律失常藥物效率的理想平臺(tái)。

●心臟關(guān)鍵功能的測量,跳動(dòng)速率

●藥物毒性

●3D微流控圖案細(xì)胞培養(yǎng)

●電活動(dòng),uECG技術(shù)

uHeart可以進(jìn)行心臟關(guān)鍵功能的測量,以了解心臟跳動(dòng)速率、結(jié)構(gòu)毒性和電活動(dòng)的變化。uHeart能夠以劑量依賴的方式對(duì)藥物做出反應(yīng),就像人類心臟一樣,從而成為篩選藥物心臟毒性和抗心律失常藥物效率的理想平臺(tái)。


uKnee-骨關(guān)節(jié)模型

3D器官微組織模型芯片

uKnee是一個(gè)體外微型化的人骨關(guān)節(jié)炎(OA)芯片模型。健康的軟骨微結(jié)構(gòu)首先由嵌入水凝膠中的人類關(guān)節(jié)軟骨細(xì)胞產(chǎn)生,在靜態(tài)條件下培養(yǎng)兩周。類似OA病理?xiàng)l件的機(jī)械過載可以應(yīng)用于健康的軟骨微問題。病理刺激在幾天內(nèi)導(dǎo)致OA樣微問題的產(chǎn)生,其表型和基因型與OA臨床證據(jù)相關(guān)。

uKnee提供OA關(guān)鍵指標(biāo)的測量,包括:

●合成代謝-分解代謝平衡變化

●炎癥的發(fā)生

●基質(zhì)降解酶的產(chǎn)生

●關(guān)鍵分子途徑的變化

動(dòng)物模型和替代的體外平臺(tái)無法在這種程度上模擬人類病理。因此,uKnee可以用來測試潛在的新的抗OA候選藥物逆轉(zhuǎn)病理的效率,這是第一個(gè)能夠復(fù)制OA疾病的體外平臺(tái)。


3D器官微組織模型芯片Video:

Publications:

年份

篇名

期刊

2023

LivHeart: A Multi Organ-on-Chip Platform to Study Off-Target Cardiotoxicity of Drugs Upon Liver Metabolism

Advanced Materials Technologies

2022

Predicting human cardiac QT alterations and pro-arrhythmic effects of compounds with a 3D beating heart-on-chip platform

Toxicological Sciences

2021

Current strategies of mechanical stimulation for maturation of cardiac microtissues

Biophysical Reviews

2021

Micro-electrode channel guide (µECG) technology: an online method for continuous electrical recording in a human beating heart-on-chip

Biofabrication

2019

Hyperphysiological compression of articular cartilage induces an osteoarthritic phenotype in a cartilage-on-a-chip model

Nature Biomedical Engineering





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