安必奇生物的器官芯片平台通过微流控芯片技术对微流体、细胞及其微环境进行灵活操控,在微流控芯片上构建以模拟人体组织和器官功能为目标的集成微系统。不同类型的组织芯片相连通,可以用于模拟不同组织之间的病理毒理反应,从而体现多组织器官对药物的协同反应。如利用皮肤-器官芯片可以研究不同药物对皮肤组织屏障的透过率,也可以研究皮肤的组织屏障在生理病理条件下的功能差异。
传统皮肤芯片模型创建的方法是通过在胶原蛋白基质中培养人成纤维细胞培养物来形成全厚度的体外皮肤,从而使真皮层生长;然后将人原代角质形成细胞和黑色素细胞接种在该层的顶部,并形成分化的表皮,形成由真皮和表皮层组成的人类皮肤等效物。安必奇生物在传统皮肤芯片模型的基础上,研究如何促使芯片的血管化,增加芯片内部的复杂程度,制作功能和正常皮肤类似的皮肤-器官芯片模型。如通过增加双腔室连通模块构建皮肤-器官芯片,研究动态灌注对细胞生长和组织整合的影响。模型包括两个流体腔室:上层的液-气界面室中包含有离体皮下组织,下层的腔室中包含浸没的毛囊提取物(FUE),以微通道将两者相连,并通过内置微型泵驱动平台内介质流动。
图1. 模仿人体皮肤结构的皮肤-器官芯片模型。
安必奇生物提供皮肤-器官芯片模型用于药物测试研究,该模型可持续稳定培养人成纤维细胞与角质形成细胞,使之共同培养分化形成人体皮肤等效物。同时建立数学模型以评估药物的扩散和分配速率,从而获得准确的测试结果。
安必奇生物的器官芯片平台开发了由表皮、真皮以及血管层组成的皮肤-器官芯片模型,该模型包含三个细胞培养通道和两个用以分隔的聚酯多孔膜,上层膜上表面培养人表皮角质形成细胞,下表面和下层膜上表面培养成纤维细胞,下层膜下表面则培养内皮细胞,培养三天使三种细胞融合。该模型能模拟皮肤炎症与水肿模型,对开展透皮药物治疗与皮肤损伤修复更具有针对性。
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