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Updated: Sep 15, 2025

10:20
Generation of a Human iPSC-Based Blood-Brain Barrier Chip
Published on: March 2, 2020
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通过模块化,可重复使用和 perfusion 准备的微生理系统来民主化器官芯片技术
bioRxiv : the preprint server for biology
|July 14, 2025
概括
我们开发了一个模块化微生理系统 (MPS) 平台用于器官芯片 (OOC) 技术. 这种用户友好,可重复的系统简化了复杂的制造,使先进的体外模型能够更广泛地采用.
科学领域:
- 生物技术是生物技术.
- 细胞生物学 细胞生物学
- 生物医学工程 生物医学工程
背景情况:
- 与静态培养相比,器官在芯片 (OOC) 技术或微生理系统 (MPS) 提供了改进的动态微环境.
- OOC/MPS的广泛采用受到制造复杂性,对聚二甲基 (PDMS) 的依赖以及模块化程度差的限制.
研究的目的:
- 提出一个模块化的MPS平台,旨在使其易于使用,可重复性和广泛适用.
- 克服当前OOC/MPS制造和模块化的局限性.
主要方法:
- 开发了一个模块化的MPS平台,用于双单层细胞培养,具有层层的弹性体插件.
- 使用可重复使用的烯酸带进行 perfusion 研究,将模型建立与流体实验分离.
- 在静态和 perfused 条件下,通过双重上皮细胞和内皮细胞共同培养验证了系统.
主要成果:
- 在 perfusion 下,人类静脉内皮细胞 (HUVECs) 经过剪切诱导的调整.
- 通过乙烯基切割可重复性,证实了材料的生物相容性和高制造保真性.
- 支持可靠的长期培养 (长达14天) 具有统一的播种和成像访问.
结论:
- 模块化MPS平台简化了OOC/MPS开发,使并行实验和尽量减少使用.
- 这种可通用的平台适用于缺乏微型制造基础设施的实验室,民主化先进的体外模型系统.
- 促进了多样化的器官系统建模,并作为组织芯片开发的基础框架.

