开放的多器官通信装置,可轻松查询组织切片
Lauren M Delong1, Ashley E Ross1
1Department of Chemistry, University of Cincinnati, 312 College Dr., 404 Crosley Tower, Cincinnati, OH 45221-0172, USA. Ashley.ross@uc.edu.
Lab on a chip
|June 6, 2023
概括
研究人员开发了一种新型装置,使得ex vivo器官切片之间能够进行细胞和分子通信. 这项技术推动了肠-大脑-免疫轴相互作用和免疫反应的研究.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 免疫学 免疫学 免疫学
- 器官在芯片上的技术
背景情况:
- 了解器官间的沟通对于健康监管至关重要,但在技术上具有挑战性.
- 肠-大脑-免疫轴在维持肠道平衡中发挥着关键作用.
- 目前的方法限制了研究器官之间的实时通信的能力.
研究的目的:
- 开发和验证一个开放的多器官通信装置,用于研究ex vivo器官切片相互作用.
- 为了证明细胞,蛋白质和信号分子在连接的器官切片之间转移.
- 为了展示该设备在器官间通信期间实时电化学传感的能力.
主要方法:
- 使用3D打印模具,聚二甲基 (PDMS) 软光刻和多孔膜制造一个开井装置.
- 使用光显微镜量化皮耶尔补丁 (PP) 和中腔淋巴结 (MLN) 切片之间的细胞和光蛋白转移.
- 测量干扰素- (IFN-γ) 分泌和短暂的甲醇胺释放,分别使用光谱测量和电化学传感.
主要成果:
- 成功证明了细胞和蛋白质从PP转移到MLN切片,模仿免疫反应.
- 在连接的器官之间量化可溶性信号分子 (IFN-γ) 运动.
- 检测短暂的甲醇胺释放,突出显示设备的实时传感能力.
结论:
- 开发的开放式多器官装置有效地促进了ex vivo器官切片之间的细胞和分子通信.
- 该设备可以研究免疫反应和沿肠-大脑-免疫轴的信号通路.
- 该技术为器官间通信的先进实时分析提供了一个平台,包括电化学传感.


