基于独立细胞培养微流体装置的微生理系统,用于自动细胞观察和毒性测试中的应用
Hiroshi Kimura1, Hiroko Nakamura1, Tomomi Goto1
1Micro/Nano Technology Center, Tokai University, Kanagawa, Japan 259-1292. hkimura@tokai-u.jp.
Lab on a chip
|December 22, 2023
概括
这项研究引入了一种用于实时细胞监测的自动化微生理系统 (MPS). 新系统增强了细胞评估和芯片器官研究的吞吐量.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 细胞生物学 细胞生物学
- 药理学 药理学是指药理学的学科.
背景情况:
- 微生理系统 (MPS) 使用微流体平台模拟器官功能.
- 目前的MPS缺乏细胞形态和动态的自动在线评估.
- 现有系统在时间分辨率和实验吞吐量方面存在局限性.
研究的目的:
- 开发MPS中细胞观察的自动化策略.
- 通过改善时间分辨率和吞吐量来增强细胞评估功能.
- 在MPS实验中创建详细的细胞动态监测的实用解决方案.
主要方法:
- 开发了一种独立的细胞培养微流体装置 (SCCMD),符合ANSI/SLAS标准.
- 将SCCMD与现有的自动细胞成像系统集成.
- 利用了人类脏近壁管道上皮细胞的输液培养.
主要成果:
- 在MPS中实现了具有高时间分辨率的自动细胞观察.
- 在SCCMD中通过 perfusion 培养证明了细胞功能的改善.
- 成功实现了用于毒性研究的形态和材料透性评估的自动化.
结论:
- 集成的SCCMD和成像系统可实现自动化,高分辨率的细胞动态监测.
- 这种方法显著改善了MPS实验中的吞吐量和细胞评估.
- 符合ANSI/SLAS的MPS设计代表了推进MPS技术的新研究方向.


