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3D器官微組織模型芯片

2024-09-19

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暫無
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北京北京市
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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

作為先進的體外藥物篩選工具,uBeat能夠?qū)ξ⑿?D細(xì)胞培養(yǎng)物進行受控機械刺激,。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/病理條件:

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)省時間,,在更短的時間內(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,。類似心臟跳動的機械訓(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,,實現(xiàn)了自發(fā)和同步的跳動,。

uHeart能夠以劑量依賴的方式對藥物做出反應(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,。

●心臟關(guān)鍵功能的測量,跳動速率

●藥物毒性

●3D微流控圖案細(xì)胞培養(yǎng)

●電活動,,uECG技術(shù)

uHeart可以進行心臟關(guān)鍵功能的測量,,以了解心臟跳動速率、結(jié)構(gòu)毒性和電活動的變化,。uHeart能夠以劑量依賴的方式對藥物做出反應(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,。


uKnee-骨關(guān)節(jié)模型

3D器官微組織模型芯片

uKnee是一個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病理條件的機械過載可以應(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

動物模型和替代的體外平臺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,這是第一個能夠復(fù)制OA疾病的體外平臺,。


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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