女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

芯片上器官技術如何再現人體的生理環境

廣州虹科電子科技有限公司 ? 來源:廣州虹科電子科技有限公 ? 作者:廣州虹科電子科技 ? 2022-07-15 14:50 ? 次閱讀

體外細胞培養

體外細胞培養平臺對現代研究、臨床研究和藥物開發至關重要。一個多世紀以來,培養皿一直是體外細胞培養的基石。這項技術的發明者朱利葉斯·理查德·佩特里打算將其用于微生物培養。時間證明了它在生物醫學領域的廣泛性與有用性。一個多世紀以來,這些器件已經被制作成了大量的材料設備,并成為了生物學領域的突破性研究。

然而,隨著科學的不斷進步,人們發現培養皿并不能完全還原體內生物的真實情況。換句話說,培養皿無法重現體內細胞的生理環境。

當在塑料或玻璃板上培養細胞時,我們忽略了體內細胞微環境所帶來的諸多刺激,而這些刺激卻極大地影響著細胞在人體內的行為與作用。西班牙哲學家奧爾特加·加塞特曾說過:“我是我自己和我周圍的環境”。無獨有偶,細胞生物學同樣認為,“細胞就是它們自己和它們的微環境”。如果不能正確地重建這種微環境,我們在研究時,將完全歪曲體內細胞的整體行為。

這一思路使全球的工程師和生物學家開始致力于開發新一代細胞培養平臺,以滿足再現細胞微環境這尚未實現的需求。在這些新的細胞培養平臺中,其中最有前途的是微流控設備。

微流體學

微流體學是一門研究微尺度流體操作的科學,其方法是將流體流動限制在10-6-10-3m尺寸的通道中。這些應用于細胞培養的平臺被稱為“芯片上的器官”,允許細胞接受類似體內的機械電氣和化學刺激。

Beonchip則致力于這些平臺的設計、開發和商業化。我們多元化的學科團隊,其中包括生物學家、工程師和物理學家,每天都致力于開發新的細胞培養平臺和模型,以充分還原生物生命過程,并產生比經典體外模型更可靠的結果。

我們的最終目標是通過新一代藥物研發體外平臺的創建和新臨床生物標志物的鑒定,減少藥物研發和毒性試驗中對動物的使用,并加快疫苗研發進程。此外,減少動物研究而支持體外研究可以節省研究人員和制藥公司研發的時間和成本。

芯片上器官技術如何再現人體的生理環境?

首先,在流體通道中使用微通道和分隔室,可以使相關物質和特定蛋白質有組織地進行沉積,從而模擬出細胞外基質。這使得細胞能夠像在體內一樣進行粘附和相互作用。

然后,我們所研究的特定組織將連接一個介質流,這個介質流類似于流經毛細血管的血流,可以灌溉生物組織。這種流動會對特定組織產生物理壓力(剪切應力),進而直接影響細胞的表達形態。

此外,這種流動也會由于氧氣和營養梯度的產生間接導致細胞遷移與分化。芯片上器官技術的最大優勢之一是可以通過添加藥物、免疫系統細胞、病毒、細菌等其他微生物,將微生物組復制到芯片灌注的介質中。因此,將不同類型的細胞組合在一個類似體內的結構中,并引入這個組織在體內所受到的所有物理和化學刺激,我們就可以重建器官或組織的一部分,來構建一個功能單元。

這些功能單元可以相互連接來模擬出體內不同器官的串擾,因此可以研究這個相互連接的系統里所產生的各種復雜生化反應,這個概念則被稱為體芯片。

值得一提的是,美國懷斯研究所的研究人員開發了這項技術的一個例子,他們將芯片上的腸道與肝臟和腎臟連接起來,以評估口服某個藥物的效果。在腸壁吸收后,該藥物通過模擬的循環系統被運輸到肝臟進行代謝,最后到達腎臟排出體外。

從長遠來看,這項技術將用于個性化醫療服務。即從患者身上提取出細胞并培養在芯片中,在體外復制患者的疾病。這種復制品將允許醫生和生物學家測試不同的藥物和治療方法,以觀察哪種療法最適合不同的病人。

我們在Beonchip的目標是隨著芯片器官技術的發展,實現本文提到的所有目標,在我們內部研發團隊的幫助下,密切幫助我們的客戶采用新一代細胞培養平臺。我們將繼續致力于開發這些創新平臺,為更高效、更具倫理道德的生物醫學研究領域鋪平道路。

微流控設備-芯片上皮膚模型示意圖

圖中顯示了如何在微流控設備中重建芯片上皮膚模型的示例。該裝置可以通過多孔膜將培養井與微流控通道連接起來,從而研究復雜的培養結構。在這個裝置中,可以重建灌溉皮膚組織的血管,覆蓋分離通道的膜,并與內皮細胞很好地進行結合。真皮主要由膠原和成纖維細胞組成,利用水凝膠中成纖維細胞的三維培養進行模擬。在水凝膠聚合后,我們可以在氣液界面培養一層角化細胞。這種培養條件有利于不同層系的外延生長。

原文標題:點成分享 | 什么是芯片上的器官?

文章出處:【微信公眾號:廣州虹科電子科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

審核編輯:彭靜
聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 芯片
    +關注

    關注

    459

    文章

    52160

    瀏覽量

    436061
  • 細胞
    +關注

    關注

    0

    文章

    67

    瀏覽量

    18460
  • 微流體
    +關注

    關注

    0

    文章

    38

    瀏覽量

    8656

原文標題:點成分享 | 什么是芯片上的器官?

文章出處:【微信號:Hongketeam,微信公眾號:廣州虹科電子科技有限公司】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    研究用于人體足底壓力和步態分析的高靈敏度壓力傳感器

    01 研究背景 足底壓力和步態是測量人體日常生理信息的關鍵參數,是下肢骨骼和肌肉結構、周圍神經和中樞神經系統協調運動的最終結果。 然而,由于現有足底壓力傳感器的靈敏度和穩定性的限制,難以準確監測
    的頭像 發表于 04-17 16:14 ?183次閱讀
    研究用于<b class='flag-5'>人體</b>足底壓力和步態分析的高靈敏度壓力傳感器

    熱成像技術增強成像功能,以追蹤生命體征和疾病指標

    本文介紹了相量熱成像技術,它能有效檢測人體的體溫、呼吸頻率和心率等生理信號,提高了熱成像檢測的準確性和效率。
    的頭像 發表于 04-07 11:15 ?192次閱讀
    熱成像<b class='flag-5'>技術</b>增強成像功能,以追蹤生命體征和疾病指標

    Nordic nRF54 系列芯片:開啟 AI 與物聯網新時代?

    在科技飛速發展的今天,芯片技術的創新始終是推動行業進步的關鍵力量。Nordic 公司的 nRF54 系列芯片,正以其卓越的性能和獨特的設計,為 AI 機器學習和物聯網應用帶來前所未有的變革
    發表于 04-01 00:18

    紅外感應技術的工作原理

    的檢測和識別。 紅外感應器的原理 紅外感應器作為紅外感應技術的關鍵組件,通過檢測周圍環境中的紅外輻射,可以實現人體、物體等目標的智能識別與控制。紅外感應器的原理是基于熱輻射理論,利用特定的材料制成,并
    發表于 02-17 18:26

    AI在芯片的應用:革新設計與功能

    AI在芯片的應用正在深刻改變著芯片設計、制造和應用的全過程。未來,隨著AI技術的不斷進步和應用場景的不斷拓展,AI芯片將成為推動科技發展的
    的頭像 發表于 02-17 16:09 ?459次閱讀

    無感交互AI增強,新品XenD101H靜止人體生命存在

    人體傳感器的檢測能力提出了更高的要求。憑借自研芯片技術的持續迭代,矽典微帶來了睡眠和靜坐檢測能力的又一次進階,為智能應用感知層注入了新的活力。XenD101H
    的頭像 發表于 02-14 12:00 ?407次閱讀
    無感交互AI增強,新品XenD101H靜止<b class='flag-5'>人體</b>生命存在

    在Mac使用Docker構建noVNC環境并運行MyCobot

    這篇文章主要內容是關于如何在 Ros2 環境中構建在 Mac 模擬 Mycobot 280 M5 的環境
    的頭像 發表于 01-15 09:17 ?613次閱讀
    在Mac<b class='flag-5'>上</b>使用Docker構建noVNC<b class='flag-5'>環境</b>并運行MyCobot

    使用ADS1298R采集生理電信號,基線漂移非常嚴重是哪里出了問題?

    我用ADS1298R采集生理電,特別是心電的時候,采集到的信號一直往最大值漂移,這是什么原因呢? 在6倍放大倍數下,采集8s的信號,信號有的時候都快超過0x7fffff了,這樣的話完全沒辦法用在長時間的檢測啊。
    發表于 01-13 08:37

    基于SX1281芯片的醫療環境監測方案

    、長距離、可靠的數據采集和監控解決方案。通過實時監控溫度、濕度和空氣質量等關鍵環境參數,醫院能夠為患者提供更加舒適、安全的治療環境,同時提高環境管理的效率和智能化水平。隨著物聯網技術
    發表于 01-07 00:07

    ADS1299檢測生理信號,怎么樣計算采集到信號的幅度呢?

    ADS1299檢測生理信號,怎么樣計算采集到信號的幅度呢? 比如放大倍數是24倍,參考采用內部參考,那計算采集信號的幅值 是 Data/power(2,23)*24/(4.5V),這樣計算對嗎?我發現這樣計算下來差距很大。 另外,這個怎么樣校準輸入信號和采集到的信號是不是正確,有推薦的方法嗎?
    發表于 11-20 08:31

    芯片上集成功能性血管化類器官的微流控平臺

    微流控芯片中血管網絡的發展對于球體、類器官、腫瘤或組織外植體等三維細胞聚集體的長期培養至關重要。盡管微血管網絡系統和類器官技術發展迅速,但在芯片
    的頭像 發表于 11-18 14:59 ?513次閱讀

    人體體溫監測傳感器怎么用

    人體體溫監測傳感器是一種用于測量和記錄人體溫度的設備,對于醫療健康、疾病預防、環境監測等領域具有重要意義。 1. 人體體溫監測傳感器的工作原理 人體
    的頭像 發表于 09-25 10:23 ?2162次閱讀

    人體紅外傳感器的作用是什么

    傳感器的工作原理基于人體發出的紅外輻射。人體的溫度通常在36.5℃到37.5℃之間,這個溫度遠高于周圍環境的溫度。因此,人體會不斷地向周圍環境
    的頭像 發表于 08-20 09:16 ?2618次閱讀

    天津大學科學家突破人類大腦器官成功驅動機器人

    在科技探索的征途上,天津大學的科研團隊再次邁出了令人矚目的步伐。7月5日,該校宣布了一項革命性的成果——科學家們利用前沿的干細胞技術,成功培育出了高度模擬人類大腦的類腦器官,并創新性地將其與機器人系統通過先進的片腦機接口
    的頭像 發表于 07-08 16:00 ?876次閱讀

    在美國VPS設置開發和測試環境的基本步驟和技巧

    在美國vps搭建開發環境和測試環境是很多開發者和企業追求高效研發與測試流程的重要一步。本文介紹了在美國VPS設置開發環境和測試
    的頭像 發表于 06-24 14:46 ?654次閱讀
    在美國VPS<b class='flag-5'>上</b>設置開發和測試<b class='flag-5'>環境</b>的基本步驟和技巧