器官水平的平臺的開發(fā),像器官芯片等,已經(jīng)在藥物篩選和臨床研究等領(lǐng)域展示出了他們巨大的實際應(yīng)用價值。生物激發(fā)的器官水平的體外實驗平臺作為一種新興而有效的技術(shù)正在為基礎(chǔ)研究,藥物開發(fā)和個性化健康護理等貢獻著前所未有的力量。特別是神經(jīng)系統(tǒng)的研究模型就更為重要。這是因為與開發(fā)神經(jīng)性疾病目標(biāo)診療相關(guān)的挑戰(zhàn)性和神經(jīng)學(xué)現(xiàn)象的復(fù)雜度都很大。
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2016-8-16 10:14 上傳
最近,普林斯頓大學(xué)和維吉尼亞理工大學(xué)的研究人員們合作開發(fā)一款生物激發(fā)的,可定制的神經(jīng)系統(tǒng)芯片。該芯片是使用3D打印技術(shù)打印出來的,主要用于神經(jīng)系統(tǒng)的病毒性感染等的研究。微擠壓3D打印策略確保了仿生支架元件(像微通道和微隔離間等)的順利平穩(wěn)裝配,為細胞組分的空間組織和軸突網(wǎng)絡(luò)的陳列提供了一個很好的微環(huán)境。
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使用多尺度的仿生裝置來進行的神經(jīng)系統(tǒng)感染的生理學(xué)相關(guān)研究可以很好地表征體外實驗平臺的功能性。通過實驗發(fā)現(xiàn),許旺細胞參與了軸突到細胞的病毒傳播過程,但是呈現(xiàn)出了感染的難治愈性,顯示出了每個細胞1.4基因組的感染復(fù)數(shù)(MOI)。這樣的結(jié)果表明3D打印技術(shù)是一種對于可定制的神經(jīng)系統(tǒng)模型芯片非常有價值的技術(shù)方法。
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總之,3D打印技術(shù)被用來制備神經(jīng)系統(tǒng)芯片具有非常獨有的優(yōu)勢,它可以提供微腔和個性化設(shè)計的微通道與微腔幾何形貌的全自動裝配。這為藥物篩選,神經(jīng)系統(tǒng)疾病的診療,臨床研究等提供了一個非常高仿真度的研究平臺。
來源:OFweek電子工程網(wǎng)
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