相关实验视频
Updated: May 24, 2025

Microfluidic Model to Mimic Initial Event of Neovascularization
Published on: April 10, 2021
一个血管化的多层芯片揭示了在各种流体条件下剪切压力诱导的血管生成
Tao Yue1,2,3,4, Huiying Yang1, Yue Wang2
1School of Mechatronic Engineering and Automation, Shanghai University, Shanghai, China.
一个具有多孔膜的新型三层微流体芯片使得在体外能够构建各种微血管网络. 这种设计支持长期组织生长,并允许研究影响血管发育的流体因素.
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.
- 微流体学 微流体学
背景情况:
- 没有微血管的组织>400μm在体外生存时间有限.
- 微流体技术对于体外微血管模型至关重要.
- 单层芯片缺乏空间多样性和多样化的流体环境.
研究的目的:
- 介绍一种新的三层微流体芯片设计,用于先进的体外微血管组织工程.
- 克服传统微流体芯片在空间布局和流体多样性方面的局限性.
- 为研究微血管生长和有机体发育创造一个多功能平台.
主要方法:
- 使用聚碳酸 (PC) 孔隙膜开发了一个三层微流体芯片.
- 从组织室中分离培养液道,用于灵活的多组织设计.
- 使用PC膜作为垂直毛细血管,用于水凝图案和微血管网络建设.
主要成果:
- 在单一芯片上成功构建了各种形状的微血管网络 (三角形,矩形,倒三角形) 超过10天.
- 12天培养的微血管网络通过输注70kDa光素异硫酸具有良好的屏障特性.
- 使用COMSOL模拟和实验验验证了组织腔形状,剪切应力和微血管生长之间的相关性.
结论:
- 灵活可扩展的3层微流体芯片设计支持多样化,长期的微血管组织培养.
- 这个平台非常适合培养多个血管化的器官组织,并研究流体因子对微血管生长的影响.
- 该研究强调了剪切应力在指导间歇性流动和促进微血管发育方面的重要性.
更多相关视频
10:35Designing Microfluidic Devices for Studying Cellular Responses Under Single or Coexisting Chemical/Electrical/Shear Stress Stimuli
Published on: August 13, 2016
09:20The Assembly and Application of 'Shear Rings': A Novel Endothelial Model for Orbital, Unidirectional and Periodic Fluid Flow and Shear Stress
Published on: October 31, 2016
相关概念视频
Overview of Cell-Matrix Interactions
Mechanism of Angiogenesis
Regulation of Angiogenesis and Blood Supply