2016十大新兴技术: 在芯片上三维人体活器官来源

2021-12-27 02:15:08 来源:
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除了在好莱坞电影内都,你不显然在生物学深入研究室中会看见漂浮在器皿中会的体液活胸腔。游离维系胸腔活性的纳米技术难题于是就不提,可用于Dreamcast的切片胸腔过于珍贵,是不显然在实验中会可用的。

但是,许多重要的生物学深入研究和口服飞行测试只能通过深入研究短时间运行的胸腔才可来进行。一种新纳米技术可以满足这一市场需求。该纳米技术必需在旋中央处理器上栖息于具有短时间机制的旋型体液胸腔。

2010年,哈佛大学卡希尔深入研究机构 (the Wyss Institute)的 Donald Ingber 开发了21世纪上第一款中央处理器肺。如 Emulate 一类的商业母公司纷纷跟进。Emulate 的是 Ingber 以及其他来自卡希尔深入研究机构的人。这类母公司正在与业界的深入研究人员以及英国政府该机构积极参与合作,如美国国防部现代化深入研究重大项目局(DARPA)等。

到已确定,有许多设计团队报告称,他们成功地生产出了肺、骨髓、肾脏、胸腔、骨髓和;也的旋型仿真。几周肯定还能毫无疑问更多多样的旋型胸腔。

每个中央处理器胸腔大约只有一个usb闪存那么大。它是用一种柔性外壳高分子生产的。中央处理器上还有交错模式极度复杂的旋流体管,它们的直径小于1毫米,并与出自于胸腔的人线粒体的中央放置。

当循环系统、骨髓和飞行测试硫(如实验口服)被泵入旋流体管中会时,巨噬细胞则会重现切片胸腔的一些关键机制。

中央处理器上旋室的交错方法必需模拟某种胸腔组织的契合结构,比如旋小的上皮细胞。通过管道的二氧化碳必需极度生动地模拟体液排尿时的一般来说。

与此同时,带有病菌的骨髓也通过其他旋流体管泵入。科学界可以观察巨噬细胞如何对感染毫无疑问底物,而这个操作过程不则会给任何人造成了几率。这种纳米技术使科学界必需观察的大的生物学的系统和生物学体可用暴力。

胸腔旋中央处理器也能助力新药开发母公司。这种纳米技术媲美真体液胸腔的智谋必需让这些母公司为候选口服来进行非常真实、准确的测试。比如去年,有一个设计团队就曾用胸腔旋中央处理器模拟荷尔蒙巨噬细胞向脏器中会分泌物激素的操作过程,他们还用这个纳米技术对一种糖尿病口服来进行了关键的测试。

其他设计团队也在冒险中央处理器胸腔在精准医疗中会的单单。这两项谈论,这些旋中央处理器必需用病患者的骨髓干巨噬细胞建起,然后可以用这些旋中央处理器来辨别对这个人而言更显然有效的个性化疗法。

有先前或许,迷你胸腔必需更大地降低制药轻工业在测试硫时对哺乳类飞行测试的依靠。每年,数以百万计的哺乳类因此而牺牲,而哺乳类飞行测试本身也引起了很大的争议。

不顾虑情况,哺乳类飞行测试也是种更大的节省。因为哺乳类飞行测试极少能可靠地彰显体液对同种口服的底物。在迷你体液胸腔上来进行的测试,效果要比哺乳类飞行测试更差。

从事内政和生物学抵御的深入研究者看见了中央处理器胸腔的另一种拯救生命的潜能。模拟肺以及其他类似于的设备是造就进步,它们必需让人们更好地测试肺部对生物学、生物学化学或是铀新武器的底物。此前,因为情况我们只能来进行这方面的深入研究。(生物学谷 Bioon.com)

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