|
|
产品解析|第26期:PhysioMimix ——器官芯片 (OOC) 内外循坏3D培养系统发表时间:2024-12-06 10:46 ![]() 在微流控技术中,器官芯片以其独特的特性近年来受到人们广泛关注。该技术通过集成不同来源、不同类型的人体细胞培养,结合人类干细胞技术,模拟人体生理或病理状态,弥补现有细胞和动物模型的不足,在模拟免疫系统、细胞3D培养、药物筛选、毒性机制分析、临床诊断等各个方面有着重要应用。 本期小编将给大家介绍一款支持多器官培养和模拟人体血液流动的3D器官芯片培养系统——PhysioMimix ,该系统能够在体外培养模拟人体组织/器官结构和功能的微组织。 01 【产品简介】 PhysioMimix OOC 的主要特点: ![]() 02 【芯片解析】 PhysioMimix OOC微生理系统芯片整体解析: 一、芯片结构 ![]() ![]() 二、流体解析 ![]() ![]() PhysioMimix OOC 系统介绍视频 03 【小编点评】 一、产品优势 (1)通过三孔隔膜阀结构实现流体控制,流速缓且具有一定脉冲,更加真实模拟动物/人体内血液流动的真实情况。 (2)开放式的培养腔室配合底部气路结构,操作更加方便简捷,免去了大量接管带来的复杂操作,细胞植入和培养液更换也更加容易。同时结构紧凑,便于集成在细胞培养箱中。 (3)支持多种类型器官的共培养,实现了不同细胞间的介质交换。 二、技术难度或门槛 (1)、系统难度。整体阀控系统实现液体的循环流动对设备的要求较高,在一组传动过程中,几十毫秒的响应时间内完成三个膈膜阀的快速转换对设备整体要求很高。 (2)、工艺难度。芯片本身不复杂,但是板-膜-板之间的封装具有一定工艺难度,同时膜材的耐久性的保证、以及流速的稳定控制方面,都对封装工艺和材料均一性提出了更高要求。 三、技术平台的应用展望 目前该平台共培养系统仅支持肝器官细胞和其他不同细胞之间的培养,在未来可考虑将多种不同细胞的培养集成在同一芯片上。此外芯片内部可考虑集成氧气检测传感器、细胞电学刺激、药物自动定时释放等其他功能模块。 注: 1. 参考文献DOI: 10.1126/sciadv.abd1707; 2. 图片和视频来源:PhysioMimix OOC官网、公众号和其他互联网公开信息; 3. 转载请获本司授权,并在文首注明出自:霆科生物(微信号HZTKSW),并注明作者“霆科生物Zhan”。 推荐阅读 ![]() |