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3D器官微組織模型芯片

簡要描述:3D器官微組織模型芯片集成細胞培養(yǎng)、機械刺激、生理電記錄、微流控,能夠構(gòu)建細胞圖案化培養(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)境的生理或病理學機械刺激;訓(xùn)練細胞,生成功能強大的微型器官,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)。

  • 產(chǎn)品型號:
  • 廠商性質(zhì):代理商
  • 更新時間:2024-11-08
  • 訪  問  量:1098

詳細介紹

品牌BiomimX價格區(qū)間10萬-20萬
儀器種類微流控芯片系統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥

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(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標準的創(chuàng)新型臨床前解決方案,這將改變藥物和醫(yī)療設(shè)備測試的標準。

提供3D微環(huán)境和力學調(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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