Intersection of stem cell biology and engineering towards next generation
人类纤维化疾病是全球重大健康问题,病因异质性强,累及多个器官,现有抗纤维化药物常因疗效不足和预后差而失败。为解析疾病机制并开发治疗策略,体外疾病模型在平台开发方面已取得重要进展。工程化器官芯片平台为纤维化研究和抗纤维化药物发现带来革命性变化。人类诱导多能干细胞和组织工程技术的发展正在推动该领域显著进步。本文综述了近期突破和新兴挑战,...
人类纤维化疾病是全球重大健康问题,病因异质性强,累及多个器官,现有抗纤维化药物常因疗效不足和预后差而失败。为解析疾病机制并开发治疗策略,体外疾病模型在平台开发方面已取得重要进展。工程化器官芯片平台为纤维化研究和抗纤维化药物发现带来革命性变化。人类诱导多能干细胞和组织工程技术的发展正在推动该领域显著进步。本文综述了近期突破和新兴挑战,...
纤维化疾病因慢性进展和长期后遗症而成为重大健康负担,现有胶原酶治疗疗效有限,且缺乏适用于活细胞的体外筛选工具来评估新型抗纤维化药物。本文报道了一种基于全细胞的电化学阻抗生物传感器平台,用于实时、无标记、非侵入地监测纤维化进程及抗纤维化分子的效力。该平台将人原代细胞培养在透明互指氧化铟锡(ITO)电极上,通过监测纤维化过程中细胞形态、...
本研究开发了一种由适配体修饰金电极与可重构微流控器件集成的细胞培养/生物传感器平台,用于监测重要炎症和促纤维化细胞因子 TGF-β1。TGF-β1 DNA 适配体经硫醇化并用氧化还原报告基团标记后自组装于金表面。该生物传感器对 TGF-β1 具有特异性,实验检出限为 1 ng/mL,线性范围可延伸至 250 ng/mL。在确定性能指...