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A tissue chip with integrated digital immunosensors: In situ brain endothelial barrier cytokine secretion monitoring.

Biosensors & bioelectronics 2023 Su SH, Song Y, Stephens A, Situ M 等 9 人

器官芯片平台有望为疾病研究和药物发现提供比动物模型更经济、伦理且更接近人体的模型。血脑屏障芯片(BBB-oC)是研究神经疾病的重要工具,可模拟控制病原体进入、药物递送和神经炎症的多功能组织。全面理解该组织模型的多种生理功能,需要在 BBB-oC 系统中检测多种组织分泌物质。然而,现有集成传感器的 BBB-oC 平台仅能基于通透性测量...

Every Breath You Take: Non-invasive Real-Time Oxygen Biosensing in Two- and Three-Dimensional Microfluidic Cell Models.

Frontiers in physiology 2018 Zirath H, Rothbauer M, Spitz S, Bachmann B 等 14 人

了解微流控细胞培养系统中溶解氧的可用性,对重建生理相关微环境并提供可靠、可重复的测量条件至关重要。体内不同组织细胞经历不同氧张力,体外可通过专用培养仪器调控外部氧浓度。虽然现代培养箱可方便调整培养条件,但要在微流控芯片内控制生理相关微环境,必须集成氧传感器。尽管已有多种方法监测单层细胞存在下的氧水平,微流控三维细胞培养的氧需求以及二...

Multisensor-integrated organs-on-chips platform for automated and continual in situ monitoring of organoid behaviors.

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 2017 Zhang YS, Aleman J, Shin SR, Kilic T 等 31 人

器官芯片是用于模拟人体组织与器官重要生物学和生理参数的微型化微流控三维模型,近年来已成为个性化医疗和药物筛选的可行平台。这些体外模型具有仿生组成、结构和功能,有望替代传统平面静态细胞培养,并弥补现有临床前动物模型与人体之间的差距。多个类器官模型还可通过微流控相互连接,以分析多器官相互作用。尽管已建立多种人源器官芯片模型,但多传感器系...