0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

芯片上器官技术如何再现人体的生理环境

广州虹科电子科技有限公司 来源:广州虹科电子科技有限公 作者:广州虹科电子科技 2022-07-15 14:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

体外细胞培养

体外细胞培养平台对现代研究、临床研究和药物开发至关重要。一个多世纪以来,培养皿一直是体外细胞培养的基石。这项技术的发明者朱利叶斯·理查德·佩特里打算将其用于微生物培养。时间证明了它在生物医学领域的广泛性与有用性。一个多世纪以来,这些器件已经被制作成了大量的材料设备,并成为了生物学领域的突破性研究。

然而,随着科学的不断进步,人们发现培养皿并不能完全还原体内生物的真实情况。换句话说,培养皿无法重现体内细胞的生理环境。

当在塑料或玻璃板上培养细胞时,我们忽略了体内细胞微环境所带来的诸多刺激,而这些刺激却极大地影响着细胞在人体内的行为与作用。西班牙哲学家奥尔特加·加塞特曾说过:“我是我自己和我周围的环境”。无独有偶,细胞生物学同样认为,“细胞就是它们自己和它们的微环境”。如果不能正确地重建这种微环境,我们在研究时,将完全歪曲体内细胞的整体行为。

这一思路使全球的工程师和生物学家开始致力于开发新一代细胞培养平台,以满足再现细胞微环境这尚未实现的需求。在这些新的细胞培养平台中,其中最有前途的是微流控设备。

微流体学

微流体学是一门研究微尺度流体操作的科学,其方法是将流体流动限制在10-6-10-3m尺寸的通道中。这些应用于细胞培养的平台被称为“芯片上的器官”,允许细胞接受类似体内的机械电气和化学刺激。

Beonchip则致力于这些平台的设计、开发和商业化。我们多元化的学科团队,其中包括生物学家、工程师和物理学家,每天都致力于开发新的细胞培养平台和模型,以充分还原生物生命过程,并产生比经典体外模型更可靠的结果。

我们的最终目标是通过新一代药物研发体外平台的创建和新临床生物标志物的鉴定,减少药物研发和毒性试验中对动物的使用,并加快疫苗研发进程。此外,减少动物研究而支持体外研究可以节省研究人员和制药公司研发的时间和成本。

芯片上器官技术如何再现人体的生理环境?

首先,在流体通道中使用微通道和分隔室,可以使相关物质和特定蛋白质有组织地进行沉积,从而模拟出细胞外基质。这使得细胞能够像在体内一样进行粘附和相互作用。

然后,我们所研究的特定组织将连接一个介质流,这个介质流类似于流经毛细血管的血流,可以灌溉生物组织。这种流动会对特定组织产生物理压力(剪切应力),进而直接影响细胞的表达形态。

此外,这种流动也会由于氧气和营养梯度的产生间接导致细胞迁移与分化。芯片上器官技术的最大优势之一是可以通过添加药物、免疫系统细胞、病毒、细菌等其他微生物,将微生物组复制到芯片灌注的介质中。因此,将不同类型的细胞组合在一个类似体内的结构中,并引入这个组织在体内所受到的所有物理和化学刺激,我们就可以重建器官或组织的一部分,来构建一个功能单元。

这些功能单元可以相互连接来模拟出体内不同器官的串扰,因此可以研究这个相互连接的系统里所产生的各种复杂生化反应,这个概念则被称为体芯片。

值得一提的是,美国怀斯研究所的研究人员开发了这项技术的一个例子,他们将芯片上的肠道与肝脏和肾脏连接起来,以评估口服某个药物的效果。在肠壁吸收后,该药物通过模拟的循环系统被运输到肝脏进行代谢,最后到达肾脏排出体外。

从长远来看,这项技术将用于个性化医疗服务。即从患者身上提取出细胞并培养在芯片中,在体外复制患者的疾病。这种复制品将允许医生和生物学家测试不同的药物和治疗方法,以观察哪种疗法最适合不同的病人。

我们在Beonchip的目标是随着芯片器官技术的发展,实现本文提到的所有目标,在我们内部研发团队的帮助下,密切帮助我们的客户采用新一代细胞培养平台。我们将继续致力于开发这些创新平台,为更高效、更具伦理道德的生物医学研究领域铺平道路。

微流控设备-芯片上皮肤模型示意图

图中显示了如何在微流控设备中重建芯片上皮肤模型的示例。该装置可以通过多孔膜将培养井与微流控通道连接起来,从而研究复杂的培养结构。在这个装置中,可以重建灌溉皮肤组织的血管,覆盖分离通道的膜,并与内皮细胞很好地进行结合。真皮主要由胶原和成纤维细胞组成,利用水凝胶中成纤维细胞的三维培养进行模拟。在水凝胶聚合后,我们可以在气液界面培养一层角化细胞。这种培养条件有利于不同层系的外延生长。

原文标题:点成分享 | 什么是芯片上的器官?

文章出处:【微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

审核编辑:彭静
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 芯片
    +关注

    关注

    462

    文章

    53559

    浏览量

    459315
  • 细胞
    +关注

    关注

    0

    文章

    67

    浏览量

    18648
  • 微流体
    +关注

    关注

    0

    文章

    38

    浏览量

    8799

原文标题:点成分享 | 什么是芯片上的器官?

文章出处:【微信号:Hongketeam,微信公众号:广州虹科电子科技有限公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    静电测试人体模型HBM深度解析

    人体模型(Human Body Model)是指人体因摩擦等原因带上一定的静电电荷后,与IC的某些引脚接触且IC的另外一部分引脚恰好接触到地时,人体上所积累的电荷就会流经IC进入大地。
    的头像 发表于 12-03 16:36 556次阅读
    静电测试<b class='flag-5'>人体</b>模型HBM深度解析

    集成端侧AI的可穿戴多模态生理参数采集设备是脑机接口家用的未来?

    ,作为一个模块化、低功耗、支持边缘AI的可穿戴多模态生理信号采集与处理系统,其在原有BioGAP基础显著扩展了存储容量、无线带宽、信号通道数与模态种类。系统支持EE
    的头像 发表于 11-05 18:03 1306次阅读
    集成端侧AI的可穿戴多模态<b class='flag-5'>生理</b>参数采集设备是脑机接口家用的未来?

    ANSA人体模型姿态调整工具介绍

    ANSA的人体模型姿态调整工具(HBM Articulation Tool)通过网格变形技术实现基于人体不同部位进行调节,定位人体模型最终的姿态。
    的头像 发表于 09-28 15:40 677次阅读
    ANSA<b class='flag-5'>人体</b>模型姿态调整工具介绍

    【「AI芯片:科技探索与AGI愿景」阅读体验】+具身智能芯片

    ,谁来弥补呢,目前是使用AI来弥补图像处理技术的差距。 AI图像技术通过调整色彩和补充像素,可以再现物体的质感和图像表现力,并更加准确的区分主体和北京,以及模糊的背景。 将AI功能直接放置在
    发表于 09-18 11:45

    泰科电子电生理导管消融技术解读

    心脏疾病,尤其是心律失常,发病率正逐年攀升,面对这一挑战,电生理(EP)导管消融技术凭借其精准和安全的治疗优势,越来越被临床医生选为首选治疗方案。
    的头像 发表于 07-14 17:30 931次阅读

    研究用于人体足底压力和步态分析的高灵敏度压力传感器

    01 研究背景 足底压力和步态是测量人体日常生理信息的关键参数,是下肢骨骼和肌肉结构、周围神经和中枢神经系统协调运动的最终结果。 然而,由于现有足底压力传感器的灵敏度和稳定性的限制,难以准确监测
    的头像 发表于 04-17 16:14 938次阅读
    研究用于<b class='flag-5'>人体</b>足底压力和步态分析的高灵敏度压力传感器

    热成像技术增强成像功能,以追踪生命体征和疾病指标

    本文介绍了相量热成像技术,它能有效检测人体的体温、呼吸频率和心率等生理信号,提高了热成像检测的准确性和效率。
    的头像 发表于 04-07 11:15 929次阅读
    热成像<b class='flag-5'>技术</b>增强成像功能,以追踪生命体征和疾病指标

    Nordic nRF54 系列芯片:开启 AI 与物联网新时代​

    在科技飞速发展的今天,芯片技术的创新始终是推动行业进步的关键力量。Nordic 公司的 nRF54 系列芯片,正以其卓越的性能和独特的设计,为 AI 机器学习和物联网应用带来前所未有的变革
    发表于 04-01 00:18

    红外感应技术的工作原理

    的检测和识别。 红外感应器的原理 红外感应器作为红外感应技术的关键组件,通过检测周围环境中的红外辐射,可以实现人体、物体等目标的智能识别与控制。红外感应器的原理是基于热辐射理论,利用特定的材料制成,并
    发表于 02-17 18:26

    AI在芯片的应用:革新设计与功能

    AI在芯片的应用正在深刻改变着芯片设计、制造和应用的全过程。未来,随着AI技术的不断进步和应用场景的不断拓展,AI芯片将成为推动科技发展的
    的头像 发表于 02-17 16:09 1284次阅读

    无感交互AI增强,新品XenD101H静止人体生命存在

    人体传感器的检测能力提出了更高的要求。凭借自研芯片技术的持续迭代,矽典微带来了睡眠和静坐检测能力的又一次进阶,为智能应用感知层注入了新的活力。XenD101H
    的头像 发表于 02-14 12:00 833次阅读
    无感交互AI增强,新品XenD101H静止<b class='flag-5'>人体</b>生命存在

    无线传感技术在医疗的应用

    在科技飞速发展的今天,无线传感技术正悄然改变着医疗行业,为患者和医护人员带来前所未有的便利和效率。这些微型、智能的设备如同隐形的守护者,默默收集着人体各项生理数据,为疾病的预防、诊断和治疗提供精准
    的头像 发表于 02-12 17:01 703次阅读

    在Mac使用Docker构建noVNC环境并运行MyCobot

    这篇文章主要内容是关于如何在 Ros2 环境中构建在 Mac 模拟 Mycobot 280 M5 的环境
    的头像 发表于 01-15 09:17 1825次阅读
    在Mac<b class='flag-5'>上</b>使用Docker构建noVNC<b class='flag-5'>环境</b>并运行MyCobot

    使用ADS1298R采集生理电信号,基线漂移非常严重是哪里出了问题?

    我用ADS1298R采集生理电,特别是心电的时候,采集到的信号一直往最大值漂移,这是什么原因呢? 在6倍放大倍数下,采集8s的信号,信号有的时候都快超过0x7fffff了,这样的话完全没办法用在长时间的检测啊。
    发表于 01-13 08:37

    基于SX1281芯片的医疗环境监测方案

    、长距离、可靠的数据采集和监控解决方案。通过实时监控温度、湿度和空气质量等关键环境参数,医院能够为患者提供更加舒适、安全的治疗环境,同时提高环境管理的效率和智能化水平。随着物联网技术
    发表于 01-07 00:07