创新的电极和芯片设计用于器官芯片上的器官的超内皮电阻测量
Muriel A Holzreuter1, Loes I Segerink1
1BIOS Lab on a Chip group, MESA+ Institute for Nanotechnology, University of Twente, The Netherlands. m.a.holzreuter@utwente.nl.
Lab on a chip
|January 2, 2024
概括
本综述探讨了用于研究生物障碍的器官芯片 (OoC) 和超内皮电阻 (TEER) 测量方法. 在OOC中集成的电极增强了屏障功能监控和可重复性.
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
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 表皮和内皮壁垒对器官功能至关重要,因为它们通过调节物质通过来调节器官功能.
- 芯片上的器官 (OoC) 是研究这些生物障碍的先进体外模型.
- 超内皮电阻 (TEER) 是一种关键的非侵入性,无标签的方法来评估屏障完整性.
研究的目的:
- 在 OoC 中审查用于 TEER 测量的电极和通道设计.
- 解释TEER测量在体外系统中的理论和实践.
- 要突出最先进的集成电极和OOC的替代设计.
主要方法:
- 对 OoC 中 TEER 的电极和通道设计现有文献的审查.
- 解释TEER测量原理和体外应用.
- 对OOC集成电极当前技术和新兴趋势的分析.
主要成果:
- 在OOC中直接集成的电极允许连续监控障碍.
- 固定电极集成显著提高了TEER测量的可重复性.
- 目前正在开发各种芯片和电极设计,以优化OoC中的TEER测量.
结论:
- 集成电极对于推进OOC中的TEER测量至关重要.
- 需要在芯片和电极设计方面进一步创新,以克服当前的挑战.
- 在OOC中优化TEER测量将增强对生物障碍的研究.


