类器官芯片在医学研究中的应用介绍

类器官是体外诱导多能干细胞发育后含有至少一种细胞类型的器官复合体模型。在适当的空间限制下,具有相似粘附特性的干细胞将迁移到特定位置并自我组织分化,从而形成与体内靶器官相似的结构和功能特性。与2D细胞和动物模型相比,类有机物是具有细胞复杂性的生物体,更接近体内细胞的生长状态和功能结构,在模拟人体各器官的发育、稳态和疾病方面具有广阔的应用前景。1、器官发育模型的构建和发育生物学研究类器官微阵列能够准确模拟靶器官的组织结构。微通道被用作可溶性因子的来源和分布途径,以控制ECM中生化浓度梯度的分布,并在体内诱导类似的增殖区域化。细胞间的相互作用在维持内部环境温度和信号传导方面很重要。器官微阵列可以使用集成培养箱模拟体外器官运动。2、疾病模型的构建与应用疾病模型的构建是癌症研究的一大难点,包括肿瘤的发生与发展、发育障碍、微生物感染等。在类器官微阵列上培养患者源性肿瘤细胞或iPSCs在构建特定疾病模型方面具有巨大潜力,可以实现对患者的个性化......阅读全文

类器官芯片在医学研究中的应用介绍

类器官是体外诱导多能干细胞发育后含有至少一种细胞类型的器官复合体模型。在适当的空间限制下,具有相似粘附特性的干细胞将迁移到特定位置并自我组织分化,从而形成与体内靶器官相似的结构和功能特性。与2D细胞和动物模型相比,类有机物是具有细胞复杂性的生物体,更接近体内细胞的生长状态和功能结构,在模拟人体各器官

类器官芯片在肿瘤研究中的应用

在过去几十年中,干细胞生物学的进展导致在体外创造了一类新的3D细胞样细胞,称为类器官,因为它们的空间形态与原始器官相似。利用该技术从体外培养的肿瘤组织中形成的肿瘤类有机物在很大程度上保留了肿瘤细胞在体内的生物学特性,具有成本低、操作简单等优点,弥补了传统肿瘤实验模型的缺陷。1、肿瘤发生发展机制肿瘤是

生物芯片在医学基础研究中的应用

生物芯片由于其高通量的特性,逐渐成为医学研究中必不可少的实验手段。利用生物芯片可以从基因组和蛋白质组两大方面对疾病发生的分子机制进行研究,从基因水平探索疾病发生与基因的关系,如DNA水平、RNA水平和表观遗传学水平。蛋白质是基因表达的产物,是生物功能的主要体现者,蛋白质的结构和功能直接影响着生命活动

生物医学研究类器官芯片的研究进展

现有的生物医学研究模型主要是细胞系模型和动物模型。细胞系模型是简单、经济、最常见的,但单细胞的细胞生长模式的生长模式缺乏细胞-细胞、细胞-细胞基质间的相互作用,体外培养过程中会丢失细胞的异质性及其在体内的特性,使其无法模拟复杂的三维环境和组织细胞在体内的功能及相关的信号通路。动物模型可以近似于人类生

生物芯片在药物研究中的应用

 生物芯片技术是大规模获取旧关生物信息的一种重要手段。从经济效益方面来讲,最大的应用领域可能是开发新药。就创新药物而言,生物芯片吸疾病叉药物两个角度对生物体的多个参量同时进行研究以谛选药物靶标。有关药物筛选方面的工作尚处于起步萨段,目前正在形成一潜为巨大的市场。因此能以更高的灵敏度对疾病进行早期诊断

基于微流控技术的机体/器官芯片在药物开发中的应用

  器官芯片,作为一种基于微加工技术的的微流体器件,近年来在体外器官模型得到了广泛的研究。由于它可能在物理和化学方面采用微流体装置技术模拟体外环境,因此维持可以通器官芯片来维持细胞功能和形态,并复制器官间的相互作用。  来自日本东海大学(Tokai University)和东京大学(The Univ

基于微流控技术的机体/器官芯片在药物开发中的应用

器官芯片,是一种基于微加工技术的的微流体器件。近年来其在体外器官模型领域受到了广泛的研究。由于它可能采用微流体技术在物理和化学方面模拟体外环境,因此可以通过器官芯片来维持细胞功能和形态,并模拟器官间的相互作用。虽然动物实验对于药物发现过程中的临床前筛选是必不可少的,但诸如伦理考虑和物种差异等各种问题

微流控芯片在仿生研究中的应用

  沿着仿生模拟的研究方向和思路,使得微流控芯片技术对于细胞与微环境时空控制方面的能力在动物细胞生物相关性研究中得到了充分的展示。HO等[30]设计制备了一种细胞捕获芯片,可以通过芯片底层同心电极阵列的电场诱导实现肝细胞在微腔内的辐射式串珠状排列,然后将人脐静脉内皮细胞灌注人间隙,用以模拟肝脏组织。

类器官的类别及应用

自2009年成功建立上皮类器官以来,类器官培养已应用于各种器官,包括:大脑(brain)、视杯(Optic Cup)、内耳(Inner Ear)、肺(lung)、肝(liver)、结肠(Colon)、肾(Kidney)、胰腺(Pancreatic)、前列腺(Prostate)、胃(Gastroids

生物芯片在医学和食品安检中的应用大会通知

(2008年4月21日—23日中国•北京)会议通知 生物芯片技术已一步步走下神坛开始走向应用。它最能直接造福人类的应用即是医学和卫生领域。 为了解国内外生物芯片最新研究应用动态和发展方向,促进相关行业的经验交流和沟通,提高国内生物芯片成果应用转化率,由科技部主办,清华大学、中国医药生物技术协

Arraystar-LncRNA芯片在小鼠代谢疾病研究中的应用

美国国立卫生研究院曹海明教授主要研究能量代谢的复杂调控机制,揭示代谢性疾病的发病机制。其团队在解析lncRNA在小鼠代谢性疾病领域的调控过程取得了一系列突破性发现。近期,该实验室采用Arraystar Mouse LncRNA 芯片研究病理代谢条件下小鼠的关键代谢器官中的mRNA和LncRNA,筛选

研究创造新型人脑“类器官”

  人类神经系统疾病背后的遗传学是复杂的,大跨度的基因组参与了疾病的发生和发展。研究其他动物的神经疾病给相关发现提供了的机会很有限,因为人类的大脑非常独特。哈佛大学(Harvard University)和布罗德研究所(Broad Institute)斯坦利精神病学研究中心(Stanley Cent

人脑“类器官”研究获得突破

  近日,来自哈佛大学、南加州大学及麻省理工学院的科学家们在开发人脑类器官方面取得的重大进展。相关研究成果发表于Nature杂志,论文标题为“Individual brain organoids reproducibly form cell diversity of the human cerebr

生物芯片在医学和食品安检中的应用大会会议通知

生物芯片技术已一步步走下神坛开始走向应用。它最能直接造福人类的应用即是医学和卫生领域。 为了解国内外生物芯片最新研究应用动态和发展方向,促进相关行业的经验交流和沟通,提高国内生物芯片成果应用转化率,中国医药生物技术协会生物芯片分会与生物芯片北京国家工程研究中心定于2008年4月20-22日在

类器官(organoids):器官芯片技术培育人胰岛类器官

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华团队利用器官芯片技术培育人多能干细胞衍生的胰岛类器官取得新进展,相关成果发表在器官芯片领域刊物Lab on a chip上,并被选为封面文章。  类器官(organoids)是一种通过干细胞自组织方式形成的多细胞三维复杂结构,它能够在体外模拟具有来源

类器官研究的未来发展趋势

虽然类器官技术在研究界的广泛应用依然处于起步阶段,但是作为一种工具,类器官技术在研究广泛的对象方面潜力巨大,包括发育生物学、疾病病理学、细胞生物学、再生机制、精准医疗以及药物毒性和药效试验。对于这些应用以及其他应用,类器官培养实现了对现有2D培养方法和动物模型系统的高信息量的互补。此外,通过类器官繁

Fluidigm公司微液流芯片在单细胞研究中的应用(三)

The next playersBeyond cell imaging and gene expression, other applications of single stem cell analysis are hardly thick on the ground. No one ca

Fluidigm公司微液流芯片在单细胞研究中的应用(二)

It was also worth it for Tannishtha Reya, who studies stem cell fate and cancer at Duke University Medical Center in Durham, North Carolina. "Im

Fluidigm公司微液流芯片在单细胞研究中的应用(一)

Nature杂志在2009年5月7日的主页文章中大篇幅地介绍了美国Fluidigm公司的微液流芯片在单细胞表达中的应用。A closer look at the single cellMegan ScudellariNature Reports Stem CellsPublished online:

微流控芯片在细胞研究中的多元化应用

生物是一切具有新陈代谢的物体。狭义的生物是指传统意义上独立、能自主生存的物体,包括动物、植物和微生物。生物具有遗传和变异的特征,能够进行生长、发育和繁殖,能适应一定环境和改变环境,能对外界的刺激做出反应。而细胞是大多数生物体结构和功能的基本单位。20世纪90年代发展起来的微流控芯片技术在细胞研究上有

Nature:实验室中的类器官——“肾”

  刊登在国际杂志Nature上的一篇研究报告中,来自澳大利亚和荷兰的科学家们通过研究表示,他们在实验室中成功利用干细胞培养出了具有初步生长状态的人类肾脏组织,而这一过程通向在实验室中开发全功能性的移植器官又进了一步。  研究者表示,这种组织并不是一种有活力的组织,但可以用于其它用途,比如在药物毒性

微流控芯片在生命科学研究中的应用

分析技术的进步极大地推动了生命科学的发展,同时也提出了许多新的问题。随着多种生物基因组测序的完成,特别是人类基因组计划(HGP)的完成将我们带入了后基因组时代,分子生物学已经进入蛋白质组学的研究阶段。仅仅从DNA水平上测定基因组序列只是揭示生命奥秘的第一步,更重要的是去发现、鉴定和测量每个基因所编码

小鼠模型在转化医学研究中的应用

小鼠模型已经成为研究基因功能与致病机制、建立人相关疾病模型和评价研发药物安全性与有效性等生物医药研究不可取代的模式动物。转化医学研究就是针对来自临床患者实际问题,通过实验室包括分子、细胞及模式动物的相关基础及临床前研究,最终实现解决临床所面临的已知与未知的难题。所以,转化医学研究解决问题的思路与策略

LSM在生物及医学研究中的应用

 在生物及医学研究中的应用      随着激光共聚焦扫描技术的不断发展和完善,LSCM 在生物学及医学相关领域的应用越来越广泛和深入,已经渗透到分子生物学、基因组学、细胞生物学、病毒学、细菌学、组织生物学、胚胎学、免疫学、病理学、流行病学、皮肤病学、肿瘤等相关分支领域。通过它可以直接观测到细胞形态学

再生医学重要突破-合成水凝胶将类器官带入临床

  类器官可以用来模拟疾病、测试药物甚至替换患者的受损组织,在再生医学领域有广泛的应用前景。不过,类器官一直很难以标准化的可控方法进行培养。EPFL研究团队十一月十七日在Nature杂志上发表文章,展示了一种完全可控的类器官培养基质。他们正在为这种合成“水凝胶”申请ZL。  类器官的培养始于干细胞。

大连化物所发表类器官和器官芯片相关研究进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华及其团队在《先进材料》(Advanced Materials)上发表题为《水凝胶介导的类器官和器官芯片研究》(Advances in Hydrogels in Organoids and Organs-on-a-Chip)的进展报告。  类器官和器官

Agilent-miRNA芯片在各类样本中的应用(二)

3. 细胞样本细胞作为常用的实验材料,在生物及临床研究中被广泛应用,尤其是对于癌症的研究具有重要意义。细胞培养技术可以把来自机体的组织经分散成为单个细胞,放在类似于体内的体外环境中生长、繁殖或传代,从而用于观察细胞的各种生命现象。细胞可以用于细胞工程与细胞癌变等重要问题的研究。癌细胞体外培养是研究癌

Agilent-miRNA芯片在各类样本中的应用(一)

1.新鲜组织样本新鲜组织一般包括以人类疾病诊断及治疗为目的,经患者或健康人同意后,从患者的机体中切取的未经特殊化学试剂处理的病变组织或相邻健康组织,或者健康人的相同部位的对照组织。这些人类疾病相关的新鲜组织样本的整理、保存、研究对于提高疾病的诊断质量、促进临床工作、探讨及研究疾病的发病机制具有重要的

微流控芯片在基因分析中的应用

  1、高聚物基PCR微流控芯片  PCR作为一种体外扩增核酸的方法,早已是研究分子生物学的不可缺少的工具。虽然传统的PCR操简单,但是它加热循环缓慢且效率低,这主要是因为其加热体积太大。为了解决这个问题,PCR的反应体积被减少到5oul甚至于1pl,但是体积的减少相应的也限制了产量。PCR微流控芯