基于微流体芯片的三维肠-血管-肝脏相互作用的微流体芯片建模在甲醇醇生物转化中的三维肠-血管-肝
Ning Xu1, Haifeng Lin2, Jin-Ming Lin3
1Institute of Quality Standard and Testing Technology for Agro-Products, Chinese Academy of Agricultural Sciences, Beijing 100081, China.
Analytical chemistry
|November 9, 2023
概括
聚甲基物质 (PFAS) 构成了环境危机. 一个新的3D微流体模型揭示了PFAS代谢物如何与器官相互作用,影响血管生成,并突出了内皮细胞在毒性中的作用.
科学领域:
- 环境科学 环境科学
- 毒理学 毒理学 毒理学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 聚甲基物质 (PFAS) 是一种持久性,有毒的环境污染物,其生物积累机制尚不清楚.
- 了解PFAS代谢中的器官相互作用对于评估生态和健康风险至关重要.
研究的目的:
- 开发一种新的3D微流体模型,模拟肠-血管-肝轴,用于研究PFAS生物转化.
- 研究内皮细胞在甲醇醇 (FTOHs) 的新陈代谢和毒性作用中的作用.
主要方法:
- 开发一个3D微流体芯片,用增强的细胞架构重建肠-血管-肝脏接口.
- 微流体芯片与固相提取质谱仪 (SPE-MS) 的整合,用于实时监测.
- 对模型暴露于托醇醇 (FTOHs),以分析代谢交叉和影响.
主要成果:
- 与传统的二维培养相比,3D平台展示了一个优越的细胞微环境.
- 内皮细胞被确定为FTOH代谢的积极参与者.
- 产生了有毒的托分子碳酸盐 (FTCA),循环到内皮细胞,血管生成受损.
结论:
- 开发的3D微流体系统为研究污染物生物转化中的器官相互作用提供了强大的工具.
- 这种模型有助于我们更好地了解PFAS的毒性,特别是代谢物对血管健康的影响.
- 该平台具有环境毒理学研究和生物医学应用的巨大潜力.


