一个3D微流体模型用于临床前药物透性研究:推进皮肤芯片技术的验证
Deepa Chaturvedi1, Manish Gore1, Shital Yadav2
1Department of Pharmaceutical Sciences and Technology, Institute of Chemical Technology, Mumbai - 400019, India.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis
|October 18, 2025
概括
使用3D细胞培养的新型皮肤芯片模型为药物透性测试提供了一个标准化的平台. 这种器官芯片模型精确地模仿了人类皮肤生理学,改进了临床前研究.
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:
- 器官在芯片 (OoC) 模型对于临床前研究至关重要,但缺乏用于药物透性测试的标准化平台.
- 目前的模型难以准确地模仿人类组织生理学,阻碍了药物开发和毒理学研究.
研究的目的:
- 开发和验证单间皮肤芯片 (SoC) 模型,用于准确的药物透性评估.
- 建立一个标准化,具有成本效益的平台,用于使用3D共同培养和微流体学进行临床前研究.
主要方法:
- 使用软光刻法和Autodesk Fusion 360®用于动态 perfusion 培养的微流体芯片的制造.
- 人体皮肤纤维细胞和角质细胞的3D共同培养,在11天的动态 perfusion 支持下.
- 使用跨上皮电阻 (TEER) 和FITC-dextran通透性的屏障完整性的评估,以及用模型药物的风湿学分析和药物运输研究.
主要成果:
- 该SoC模型展示了强大的屏障形成,一致的药物透性和机械稳定性.
- 实现了高分辨率的结构分析,质性表征和敏感药物定量.
- 药物运输研究证实了该模型对各种药物极性的预测潜力.
结论:
- 开发的皮肤芯片模型为临床前应用提供了一个标准化和预测平台.
- 这种先进的器官芯片技术增强了皮肤化品,制药,毒理学,伤口愈合和药物输送方面的研究.
- 该研究为验证器官芯片模型提供了一个全面的方法,为更可靠的临床前测试铺平了道路.
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