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

如何利用微流控技術實現模仿人類視覺的視網膜芯片呢?

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-02-08 13:46 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

視網膜疾病是世界范圍內引起視力損害和失明的主要原因之一。視網膜是位于我們眼睛后部的感光區域,對我們的視覺形成起著至關重要的作用。視網膜捕捉光并將其轉換為電信號,再由我們的大腦將其解釋為圖像。人類視網膜有很多具有復雜特征的層,每一層都有特定的功能。例如,視網膜上的感光細胞對夜視和彩色視覺至關重要,而上皮細胞提供視覺所必需的營養物質和生長因子(能夠刺激細胞生長的分子)。

據麥姆斯咨詢報道,近期,印度孟買化學技術研究所(ICT)與印度理工學院孟買分校(IIT Bombay)的研究人員合作開發了“視網膜芯片(retina-on-a-chip)”,這是一種旨在模擬人類視網膜結構和功能的模型。這項研究以“Compartmentalized microfluidic device for in vitro co-culture of retinal cells”為題發表在《生物技術雜志》(Biotechnology Journal)期刊上,由印度政府生物技術部和科技部以及美國John Editha Kapoor獎學金基金資助。

997b546a-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg

視網膜芯片工作原理示意圖

該論文所提出的視網膜芯片為研究視網膜疾病提供了強有力的工具,其模型復制了視網膜的細胞成分,特別是感光細胞和上皮細胞。上述兩種細胞由研究人員使用微流控技術在受控條件下培養而成。

微流控器件是一種微型器件,設計用于在寬度為人類頭發絲直徑百分之一的通道中容納和操縱少量流體(以微升為單位)。目前研究中設計的微流控器件被劃分為多個腔室,以實現在器件內分離和操縱不同的物質。多腔室微流控器件提供了一個可控的環境來研究各種生物和化學現象。這種新開發的器件可以共培養不同的視網膜細胞,并模擬人類視網膜的活動、機制和生理反應。

在以往的研究中,視網膜疾病療法的測試研究主要利用動物進行實驗。使用動物作為模型除了倫理限制外,由于動物視網膜比人類視網膜小,結果通常是不準確的。而新開發的視網膜芯片模型為研究視網膜疾病提供了現有模型的有效替代方案,并使科學家能夠更有效地測試視網膜對各種藥物的反應。

研究人員使用兩層相互鍵合的聚二甲基硅氧烷(PDMS)層和一層玻璃襯底制造了微流控芯片,并評估了該器件在共培養不同類型視網膜細胞方面的功效,并對其流體參數如壓降和流速進行了計算驗證。

99904e74-a76d-11ed-bfe3-dac502259ad0.png

微流控視網膜芯片示意圖

此外,研究人員發現了一種叫做前體細胞的視網膜細胞,這種細胞可以發育成各種類型的細胞。該器件內的多腔室構造允許上皮細胞釋放的生長因子到達前體細胞,使其發育并成熟為感光細胞。

這種新型微流控芯片具有改善針對視網膜疾病進行藥物開發的潛力,這些疾病可能是由于衰老和其他生活方式疾病引起的。該器件可用于了解病變和正常視網膜模型中基于共培養的細胞間相互作用,還可以拓展用于模擬不同的視網膜疾病。此外,該器件在評估新的視網膜藥物的臨床前試驗中具有潛在的應用價值。

相關研究已證明,在人造器官(這些人造器官顯示了真正器官所具有的功能)的輔助下,微流控技術在藥物開發方面具有良好的前景。研究人員設想,微流控技術有望獲得廣泛關注,以在不受動物模型使用限制的前提下,加速人類視網膜療法的發展。

“我們花了7年時間開發這個模型。我們早在2015年就開始研究這個概念,當時關于微流控技術還處于非常初級的階段。說服資助機構和許多其他機構專門培養視網膜細胞是一項具有挑戰性的任務。”該論文作者在孟買ICT納米醫學研究小組的官方推特上寫道。







審核編輯:劉清

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
  • 微流控
    +關注

    關注

    16

    文章

    582

    瀏覽量

    19927
  • PDMS薄膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    20

    瀏覽量

    2275

原文標題:利用微流控技術實現模仿人類視覺的視網膜芯片

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    基于細胞控的阻抗測試解決方案

    基于細胞控的阻抗測試技術,作為一種新興的技術,結合了
    的頭像 發表于 07-02 11:07 ?183次閱讀
    基于細胞<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控的阻抗測試解決方案

    基于芯片的化學反應器性能優化方法

    了解什么是芯片以及其在化學反應器中的應用。芯片是一種
    的頭像 發表于 06-17 16:24 ?179次閱讀

    芯片的封合工藝有哪些

    原理及操作流程:以PDMS基片芯片為例,先制備帶有通道的PDMS基片,將其與蓋片對準貼合,然后把對準貼合的二者置于160 - 200℃溫度下保溫一段時間。這種方法
    的頭像 發表于 06-13 16:42 ?196次閱讀

    飛秒激光技術芯片中的應用

    和傳統芯片不同,芯片更像是一個微米尺度的“生化反應平臺”。詳細來說,
    的頭像 發表于 04-22 14:50 ?421次閱讀
    飛秒激光<b class='flag-5'>技術</b>在<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>中的應用

    芯片在細胞培養檢測中的應用

    芯片系統由于分析速度快、試劑消耗少、便于集成和高通量分析等優點而被廣泛應用于生化分析等各領域.過去20年中,伴隨材料科學的發展以及利用
    的頭像 發表于 02-06 16:07 ?413次閱讀

    Aigtek高電壓放大器控細胞篩選測試

    、應用以及高壓放大器在其中的作用。 控細胞篩選的基本概念 控細胞篩選是指在
    的頭像 發表于 01-20 16:33 ?429次閱讀
    Aigtek高電壓放大器<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控細胞篩選測試

    芯片鍵合技術

    芯片鍵合技術的重要性 芯片的鍵合
    的頭像 發表于 12-30 13:56 ?582次閱讀

    芯片中的CNC加工技術

    核心特點是將實驗流程微型化,并通過微機電加工技術芯片上構建路系統。 CNC加工技術的基本原理 CNC(計算機數控)加工
    的頭像 發表于 12-27 14:41 ?625次閱讀

    玻璃芯片的特點

    玻璃芯片作為一種重要的控器件,具有許多獨特的特點,使其在各種
    的頭像 發表于 12-13 15:26 ?509次閱讀

    常用的芯片類型

    芯片允許通過通道的連續流動來操縱液體。這種類型的芯片通常使用外部壓力泵或集成機械泵等
    的頭像 發表于 11-21 15:13 ?1117次閱讀

    S型芯片的優勢

    、醫學、物理學和化學:芯片特別適用于納流體的精確操作,流體操作的精度可以達到納升甚至飛秒級別。 高通量系統:通過流體設備的流體引導
    的頭像 發表于 11-01 14:30 ?743次閱讀

    控陣列芯片和普通芯片的區別

    于生物化學研究,而普通芯片則廣泛應用于電子設備中。 設計原理與結構 控陣列芯片:設計重點在于微米級通道和腔室,用于精確操控流體,實現多種
    的頭像 發表于 10-30 15:10 ?714次閱讀

    COC/COP芯片開發與應用

    技術是新一代醫療診斷顛覆性技術芯片是指
    的頭像 發表于 09-24 14:52 ?684次閱讀

    芯片3大制作技術

    ,同時保持反應體系的封閉性,減少污染,等等。流體作為技術操控的對象,可以廣泛涵蓋血液,尿液,唾液等各種生物樣本,因此在體外診斷(IVD)領域逐步發展成為面向即時診斷(POCT)
    的頭像 發表于 08-29 14:44 ?897次閱讀

    玻璃芯片前景分析

    玻璃芯片是一種由玻璃制成的小型裝置,用于在尺度水平上操縱和分析流體。 它由在玻璃基板上蝕刻或制造的通道和微結構網絡組成。
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?857次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>流</b>控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析