【视频教程】Emulate器官芯片技术结合肠道类器官球模拟肠道功能

文摘   科学   2023-05-24 15:29   上海  

   

摘要

肠道粘膜是一个复杂的屏障,发挥着无数重要的功能。它使营养物质的运输、吸收和代谢成为可能,同时促进与微生物群的共生关系并限制微生物的入侵。各种细胞类型及其物理和生化环境之间的功能互动对于建立和维持肠道组织的平衡至关重要。在体外对这些复杂的相互作用进行模拟非常重要,有助于改善我们发现和开发新治疗目标和候选药物的方式。
我们相继报道了结肠和十二指肠类器官技术与Emulate器官芯片技术结合,创建了人类生理相关的肠道芯片,适合在体外研究肠道生理学及其发病机制探究。从小肠(十二指肠)或大肠(结肠)的活体组织接种到器官芯片的上层通道,保留了每个肠道区域独特的细胞、分子和功能特征。肠道组织特异性的微血管内皮细胞被纳入器官芯片的下层通道,以重新创建上皮-内皮界面。这类新型的体外模型使肠道运输、渗透性和宿主-微生物相互作用的研究成为可能。

最近,Emulate的研究人员将如何详细制备肠道器官芯片的过程整理成文,制定了标准化的文字教程和视频教程。我们也展示了评估十二指肠芯片中药物代谢和CYP3A4的诱导方法。我们也提供了在结肠芯片中模拟γ-干扰素(IFNγ)介导的屏障破坏(肠漏综合征)的教程,包括评估旁细胞通透性的改变、细胞因子分泌的变化和芯片内细胞的转录组分析的方法。本文将有利于初学者更好的利用类器官和器官芯片技术,更形象的展示Emulate的肠道芯片构建的标准化指南。

   

主要亮点

  1. Emulate的研究人员将如何详细制备肠道器官芯片的过程整理成文,制定了标准化的文字教程和视频教程。

  2. 展示了评估十二指肠芯片中药物代谢和CYP3A4的诱导方法。

  3. 提供了在结肠芯片中模拟γ-干扰素(IFNγ)介导的屏障破坏(肠漏综合征)的教程,包括评估旁细胞通透性的改变、细胞因子分泌的变化和芯片内细胞的转录组分析的方法。


   

研究详情

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关于 Emulate 器官芯片

器官芯片的开创性工作是由哈佛大学 WYSS 研究所的系主任 Donald E. Ingber 院士团队完成的,其在Science发表了器官芯片领域具有里程碑意义的第一个成功的模型:肺芯片。之后,Donald E. Ingber 院士作为共同创始人,成立了 Emulate 公司,将器官芯片技术商业化运行,与更广泛的生命科学界同仁分享这一精妙的器官芯片技术。自成立以来,我们致力于开发高度模拟人体生理特征的器官芯片技术和不同类型的创新应用,以全面了解疾病发生规律和帮助评估药物的真实反应,改善人类健康。目前,Emulate 提供经过验证的肝、肾、十二指肠、结肠、肺、脑等器官芯片解决方案的同时支持客户定制化的研究需求,是全球市场占有率领先的器官芯片品牌。全球系统装机量超过 400 台,已经被全球排名前 20 的药企全部合作引入,采用 Emulate 人体仿真系统发表的文章数已超过 100 篇,在同类产品中大幅领先。Emulate 相信,人类生物学和器官芯片技术的结合能够点燃人类健康的新时代。

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Emulate器官芯片
Emulate起源于哈佛大学,是目前器官芯片领域的领导者。我们致力于通过器官芯片技术克服传统细胞模型和动物模型的限制,助力研究疾病规律,提升药物开发能力。我们相信,人类生物学和器官芯片技术的结合能够点燃人类健康的新时代。
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