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Microfluidic organ-on-chip system for multi-analyte monitoring of metabolites in 3D cell cultures.

Lab on a chip 2022 Dornhof J, Kieninger J, Muralidharan H, Maurer J 等 6 人

基于患者来源干细胞的三维细胞培养是癌症个体化治疗的重要体外模型,但微生理系统中培养条件和代谢物浓度(尤其低氧)常无法连续原位获取。作者开发了一种微流控器官芯片平台,用于基质型异质三维培养,并完全集成电化学化学/生物传感器阵列,实时监测能量代谢物氧气、乳酸和葡萄糖。先进微结构使细胞基质可用标准实验室设备直接整合,实现隔室化和微流控接入...

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...