可调节微环境的协同调节,制造用于药物测试的肝纤维化芯片
Ting Liu1,2, Yuqing Ge1, Zhongping Chen3
1Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, Chinese Academy of Sciences, Shanghai 200050, P. R. China.
ACS biomaterials science & engineering
|July 31, 2023
概括
一个新的肝芯片模型准确地模仿了肝纤维化阶段在体外. 这种仿生系统有助于开发向纤维化治疗方法,并加速治疗肝脏疾病的药物开发.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 再生医学是一种再生医学.
- 肝病学 肝病学是一种肝病学.
背景情况:
- 肝纤维化是肝损伤后的严重健康问题,其特点是逐渐痕.
- 目前肝纤维化病理模型缺乏生理相关性,阻碍药物开发和增加成本.
- 生物仿真肝芯片技术为准确的疾病建模和治疗发现提供了一个有前途的途径.
研究的目的:
- 开发一个先进的肝脏在芯片平台,模拟肝脏状体的复杂微环境.
- 创建一个模型,能够复制肝纤维化的早期和晚期 in vitro.
- 使用开发的芯片,评估药物治疗在肝纤维化不同阶段的疗效.
主要方法:
- 制造一个三明治芯片,采用微波阵列来模仿Dise空间.
- 凝甲基 (GelMA) 水凝交联和转化生长因子-β (TGF-β) 诱导的协同调节,以控制纤维化进展.
- 实施一个三维混合培养策略,用于构建一个体外肝脏状模型.
主要成果:
- 芯片上的肝脏在体外成功模拟了肝脏侧腔体的结构和功能方面.
- 该系统通过控制水凝特性和TGF-β水平,准确地复制了肝纤维化的早期和晚期.
- 在芯片模型中,在早期和晚期纤维化阶段之间观察到不同的药物治疗反应.
结论:
- 开发的芯片上的肝脏为研究肝纤维化提供了一个生理学上相关的平台.
- 这种体外模型有助于研究人类肝纤维化进展和相关药物开发.
- 该系统展示了个性化医疗方法在治疗肝纤维化的潜力.


