
器官芯片的毒理学研究
器官芯片(OoC)技术通过微流控设计模拟器官功能单元,旨在解决传统毒理学中动物模型种属差异大(超80%候选药物临床失败)及2D细胞培养缺乏三维结构的问题。该技术作为新方法学(NAMs)的核心分支,有望更准确预测人体毒性反应,推动毒理学从传统...

器官芯片(OoC)技术通过微流控设计模拟器官功能单元,旨在解决传统毒理学中动物模型种属差异大(超80%候选药物临床失败)及2D细胞培养缺乏三维结构的问题。该技术作为新方法学(NAMs)的核心分支,有望更准确预测人体毒性反应,推动毒理学从传统...

艾玮得生物开发的类器官芯片技术,将类器官与微流控芯片结合,在芯片上构建高度仿生的人体器官微系统,用于药物研发、精准医疗、美妆安全评价等领域。其核心技术源自东南大学,拥有近百项专利,打破海外垄断。研究证实,该芯片在心脏毒性评估、肿瘤药敏分析及...

“类器官+AI”技术正在颠覆传统药物研发模式。传统新药研发平均耗时10年、耗资26亿美元,且90%的候选药物在临床试验中失败。而“类器官+AI”组合可将临床前研究从数年压缩至数月,成本降低一半以上。类器官是用人体干细胞培育的微型器官,能模拟...

宾夕法尼亚大学团队首次将大语言模型(LLM)系统应用于CAR-T靶点发现,整合单细胞转录组学与公共知识库,构建AI框架筛选出通用靶点GPNMB,并在白血病、黑色素瘤和结直肠癌模型中验证其抗肿瘤活性。研究强调单细胞数据是基础,多LLM交叉验证...

组织芯片(TMA)是一种将数十至上千个组织样本集成于同一载玻片的高通量技术,支持多样本、多靶点同步检测,可用于疾病机制研究、药物靶点筛选和病理诊断标志物验证。技术参数包括石蜡或固定液保存组织,样本直径0.6-2.0mm,芯片可集成1-100...

组织芯片技术通过将大量组织样本排列于同一载体,实现高通量、标准化的病理检测,显著提升诊断效率和结果可靠性。组织芯片枪用于精准取样和植入,受体蜡块则作为长期保存样本的载体(门诊15年、住院30年)。该技术有助于提高诊断准确性、揭示疾病分子特征...

组织芯片(TMA)的成功取决于高标准FFPE样本前处理。关键步骤包括:组织离体后30分钟内固定,厚度控制在1-3mm;使用10%中性福尔马林,固定18-24小时且不超过48小时;蜡块需致密无空洞,保存期最好小于3年。打孔前必须进行HE复诊以...

该文介绍了利用病检蜡块制作科研组织芯片的方法。核心观点是:科研中获取特定组织制备芯片困难,而利用存档的外检蜡块可有效解决标本来源问题,且不破坏蜡块完整性。主要步骤包括:用自制取样器在蜡块标记部位划痕定位;在预标记坐标的载玻片上裱贴3μm切片...

器官芯片(OoC)和组织芯片(ToC)作为3D微流控平台,能精准复刻人体组织微环境,克服传统2D培养和动物模型的局限,在血液学、肿瘤学、骨科及神经学等领域展现重要应用价值。该技术可减少动物实验、支持实时监测及个性化医疗,但仍处于早期阶段,面...

多器官正常组织芯片能更真实模拟人体内复杂生理环境,解决体外实验结果与体内表现不一致的问题。人体并非单一器官独立运作,药物代谢、免疫反应等过程依赖多组织间的联动。该芯片在同一平台整合不同器官样本,提升实验效率和数据可靠性,适用于大规模表达分析...