新型芯片用于在动态培养条件下对人类皮肤模型施加机械力
Katharina Kaiser1, Jens Ahm Sørensen2, Jonathan R Brewer1
1SDU, Department of Molecular Biology and Biochemistry, Odense, Denmark.
Tissue engineering. Part C, Methods
|November 11, 2023
概括
研究人员开发了一种负担得起的微流体皮肤芯片模型. 这种动态的设备成功地创造了皮肤结构,为未来的研究提供了有希望的替代动物试验.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 组织工程是组织工程.
- 在 Vitro 模型中
背景情况:
- 在生物研究中,对动物试验的替代品的需求日益增加.
- 微流体技术的进步,用于创建复杂的体外模型.
- 需要动态和可控制的皮肤研究实验设置.
研究的目的:
- 开发一种可访问,低成本的动态微流体装置,用于皮肤在芯片上的应用.
- 创建一个平台,允许在细胞培养过程中纳入物理刺激.
- 为了证明在体外建立一个功能性皮肤模型的可行性.
主要方法:
- 使用聚甲基和多孔聚乙烯四甲酸盐膜制造一个开放式动态微流体装置.
- 整合注射器,在细胞培养过程中施加压缩刺激.
- 在芯片中培养和观察细胞分化和皮肤结构的形成.
主要成果:
- 成功开发了一种易于使用和预算友好的微流体设备.
- 细胞分化和芯片内形成皮肤状结构的演示.
- 概念验证证明了皮肤在芯片模型在动态条件下的可行性.
结论:
- 开发的微流体皮肤芯片模型为体外研究提供了一个可行的,具有成本效益的平台.
- 该模型可用于未来的药物测试和可行性研究,减少对动物模型的依赖.
- 应用物理刺激的能力增强了模拟体内条件的模型的相关性.


