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簡要描述:3D器官微組織模型芯片集成細(xì)胞培養(yǎng)、機(jī)械刺激、生理電記錄、微流控,能夠構(gòu)建細(xì)胞圖案化培養(yǎng)、組織-器官界面相互作用,生成復(fù)雜的體外3D人體微組織,并向它們提供類似于天然的活性微環(huán)境的生理或病理學(xué)機(jī)械刺激;訓(xùn)練細(xì)胞,生成功能強(qiáng)大的微型器官,從而模擬人體的復(fù)雜結(jié)構(gòu)。以測試化合物的毒性/功能,高精度重現(xiàn)人體器官的功能與人類疾病狀態(tài)。
產(chǎn)品分類
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Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | BiomimX | 價格區(qū)間 | 10萬-20萬 |
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儀器種類 | 微流控芯片系統(tǒng) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥 |
BiomimX 3D器官微組織模型芯片系統(tǒng)
關(guān)于BiomimX
BiomimX S.r.l.是一家創(chuàng)新型公司,2017年發(fā)軔于米蘭理工大學(xué)(Polimi)。BiomimX基于機(jī)械微環(huán)境的調(diào)節(jié)的臨床相關(guān)人體器官和病理學(xué)體外模型,創(chuàng)新技術(shù)將機(jī)械刺激和3D結(jié)構(gòu)與微型系統(tǒng)的優(yōu)勢結(jié)合。BiomimX致力于開發(fā)符合3R標(biāo)準(zhǔn)的創(chuàng)新型臨床前解決方案,這將改變藥物和醫(yī)療設(shè)備測試的標(biāo)準(zhǔn)。
提供3D微環(huán)境和力學(xué)調(diào)控,生成體外微組織器官
作為先進(jìn)的體外藥物篩選工具,uBeat能夠?qū)ξ⑿?D細(xì)胞培養(yǎng)物進(jìn)行受控機(jī)械刺激。產(chǎn)生成熟且功能齊全的小型器官,足以測試化合物的毒性/功能。uBeat高精度模擬各種器官和生/病理?xiàng)l件:
1.生成與天然器官和病理密切相似的器官和病理體外模型;
2.基于人類特征構(gòu)造模型(克服影響動物模型的物種間變異性);
3.小型化,節(jié)省資金(更少的細(xì)胞、試劑和藥物);
4.節(jié)省時間,在更短的時間內(nèi)獲得類似天然的反應(yīng)。
uHeart-心臟模型
uHeart是一種開發(fā)在芯片上的人類心臟微型模型。類似心臟跳動的機(jī)械訓(xùn)練階段被應(yīng)用于3D培養(yǎng)的人類心臟細(xì)胞。幾天內(nèi),就可以生成成熟的人體心臟組織,實(shí)現(xiàn)了自發(fā)和同步的跳動。
uHeart能夠以劑量依賴的方式對藥物做出反應(yīng),就像人類心臟一樣,從而成為篩選藥物心臟毒性和抗心律失常藥物效率的理想平臺。
●心臟關(guān)鍵功能的測量,跳動速率
●藥物毒性
●3D微流控圖案細(xì)胞培養(yǎng)
●電活動,uECG技術(shù)
uHeart可以進(jìn)行心臟關(guān)鍵功能的測量,以了解心臟跳動速率、結(jié)構(gòu)毒性和電活動的變化。uHeart能夠以劑量依賴的方式對藥物做出反應(yīng),就像人類心臟一樣,從而成為篩選藥物心臟毒性和抗心律失常藥物效率的理想平臺。
uKnee-骨關(guān)節(jié)模型
uKnee是一個體外微型化的人骨關(guān)節(jié)炎(OA)芯片模型。健康的軟骨微結(jié)構(gòu)首先由嵌入水凝膠中的人類關(guān)節(jié)軟骨細(xì)胞產(chǎn)生,在靜態(tài)條件下培養(yǎng)兩周。類似OA病理?xiàng)l件的機(jī)械過載可以應(yīng)用于健康的軟骨微問題。病理刺激在幾天內(nèi)導(dǎo)致OA樣微問題的產(chǎn)生,其表型和基因型與OA臨床證據(jù)相關(guān)。
uKnee提供OA關(guān)鍵指標(biāo)的測量,包括:
●合成代謝-分解代謝平衡變化
●炎癥的發(fā)生
●基質(zhì)降解酶的產(chǎn)生
●關(guān)鍵分子途徑的變化
動物模型和替代的體外平臺無法在這種程度上模擬人類病理。因此,uKnee可以用來測試潛在的新的抗OA候選藥物逆轉(zhuǎn)病理的效率,這是第一個能夠復(fù)制OA疾病的體外平臺。
3D器官微組織模型芯片Video:
Publications:
年份 | 篇名 | 期刊 |
2023 | LivHeart: A Multi Organ-on-Chip Platform to Study Off-Target Cardiotoxicity of Drugs Upon Liver Metabolism | Advanced Materials Technologies |
2022 | Predicting human cardiac QT alterations and pro-arrhythmic effects of compounds with a 3D beating heart-on-chip platform | Toxicological Sciences |
2021 | Current strategies of mechanical stimulation for maturation of cardiac microtissues | Biophysical Reviews |
2021 | Micro-electrode channel guide (µECG) technology: an online method for continuous electrical recording in a human beating heart-on-chip | Biofabrication |
2019 | Hyperphysiological compression of articular cartilage induces an osteoarthritic phenotype in a cartilage-on-a-chip model | Nature Biomedical Engineering |
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