Jove
Visualize
联系我们
JoVE
x logofacebook logolinkedin logoyoutube logo
关于 JoVE
概览领导团队博客JoVE 帮助中心
作者
出版流程编辑委员会范围与政策同行评审常见问题投稿
图书馆员
用户评价订阅访问资源图书馆顾问委员会常见问题
研究
JoVE JournalMethods CollectionsJoVE Encyclopedia of Experiments存档
教育
JoVE CoreJoVE BusinessJoVE Science EducationJoVE Lab Manual教师资源中心教师网站
使用条款与条件
隐私政策
政策

相关概念视频

您也可能阅读

相关文章

通过共同作者、期刊和引用图与本文相关的文章。

排序
Same author

Ultrastructural changes in cryopreserved tracheal grafts of sprague-dawley rats.

ASAIO journal (American Society for Artificial Internal Organs : 1992)·2009
Same author

Facile synthesis of size-tunable micro-octahedra via metal-organic coordination.

Chemical communications (Cambridge, England)·2009
Same author

N-acetyl cysteine and penicillamine induce apoptosis via the ER stress response-signaling pathway.

Molecular carcinogenesis·2009
Same author

Targeting glucosylceramide synthase downregulates expression of the multidrug resistance gene MDR1 and sensitizes breast carcinoma cells to anticancer drugs.

Breast cancer research and treatment·2009
Same author

N-glycosylation of ATF6beta is essential for its proteolytic cleavage and transcriptional repressor function to ATF6alpha.

Journal of cellular biochemistry·2009
Same author

A humanized anti-osteopontin antibody inhibits breast cancer growth and metastasis in vivo.

Cancer immunology, immunotherapy : CII·2009

相关实验视频

Updated: Jul 17, 2025

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip
10:20

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip

Published on: March 2, 2020

12.6K

芯片上的微流体大脑:从关键技术到系统集成和应用

Zhaohe Wang1, Yongqian Zhang1, Zhe Li1

  • 1School of Medical Technology, Beijing Institute of Technology, Beijing, 100081, China.

Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany)
|September 1, 2023
PubMed
概括

芯片上的大脑 (BoC) 模型提供了一种强大的体外方法来研究大脑特征. 本综述将BoC分类为基于微流体芯片的细胞,切片和有机体系统,详细介绍其技术和未来方向.

关键词:
生物材料是一种生物材料.血脑屏障是什么意思大脑是一个有机体的器官.在芯片上的大脑芯片制造业 芯片制造业 制造业诱导的多能干细胞干细胞.微流体中的微流体.

更多相关视频

Brain Slice Stimulation Using a Microfluidic Network and Standard Perfusion Chamber
27:58

Brain Slice Stimulation Using a Microfluidic Network and Standard Perfusion Chamber

Published on: October 1, 2007

10.9K
Generation of Dynamical Environmental Conditions using a High-Throughput Microfluidic Device
14:48

Generation of Dynamical Environmental Conditions using a High-Throughput Microfluidic Device

Published on: April 17, 2021

4.1K

相关实验视频

Last Updated: Jul 17, 2025

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip
10:20

Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip

Published on: March 2, 2020

12.6K
Brain Slice Stimulation Using a Microfluidic Network and Standard Perfusion Chamber
27:58

Brain Slice Stimulation Using a Microfluidic Network and Standard Perfusion Chamber

Published on: October 1, 2007

10.9K
Generation of Dynamical Environmental Conditions using a High-Throughput Microfluidic Device
14:48

Generation of Dynamical Environmental Conditions using a High-Throughput Microfluidic Device

Published on: April 17, 2021

4.1K

科学领域:

  • 神经科学是一个神经科学.
  • 生物技术是生物技术.
  • 微流体学 微流体学

背景情况:

  • 芯片上的大脑 (BoC) 技术是理解大脑功能的一个关键的体外模型.
  • 目前,BoC模型缺乏普遍接受的定义和范围.
  • 微流体芯片作为先进的大脑建模的基本平台.

研究的目的:

  • 审查和分类现有的芯片上的大脑模型.
  • 总结BoC开发的核心技术,挑战和未来趋势.
  • 为了建立一个更清晰的范围,脑在芯片上的体外模型.

主要方法:

  • 将BoC分为三种类型:芯片上的脑细胞,芯片上的脑切片和芯片上的脑器官.
  • 分析微流体芯片在维持长期培养活动中的应用.
  • 细胞生物学,微环境技术,制造和在线检测的整合.

主要成果:

  • 微流体BoC提供结构多样性和高兼容性,满足各种实验需求.
  • 审查的BoC类型使用微流体芯片作为载体来增强功能.
  • 多种技术的整合使得先进的体外大脑建模成为可能.

结论:

  • 根据培养类型分类的芯片上的大脑模型代表了神经科学研究的重大进展.
  • 微流体平台是这些体外大脑模型的成功和寿命的关键.
  • 核心技术的持续发展将扩大BoC系统的应用和潜力.