文献分享|全层人体皮肤芯片可增强表皮形态形成和屏障功能
- 分类:体外科学
- 作者:华代网宣
- 来源:华代检测中心
- 发布时间:2019-09-02 10:02
【概要描述】利用生理相关的细胞和基质结构重建全层皮肤,作为基础研究、药物、毒理学和化妆品行业的体外工具,正变得越来越重要。然而,在传统培养系统上重建的人体皮肤模型,相比正常皮肤,其皮肤屏障功能较弱。可能的原因包括缺乏机械力和动态流动系统,无法提供必要的机械信号和持续供应或排泄营养物质和代谢产物。
文献分享|全层人体皮肤芯片可增强表皮形态形成和屏障功能
【概要描述】利用生理相关的细胞和基质结构重建全层皮肤,作为基础研究、药物、毒理学和化妆品行业的体外工具,正变得越来越重要。然而,在传统培养系统上重建的人体皮肤模型,相比正常皮肤,其皮肤屏障功能较弱。可能的原因包括缺乏机械力和动态流动系统,无法提供必要的机械信号和持续供应或排泄营养物质和代谢产物。
- 分类:体外科学
- 作者:华代网宣
- 来源:华代检测中心
- 发布时间:2019-09-02 10:02
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Full-thickness human skin-on-chip with enhanced epidermal morphogenesis and barrier function
利用生理相关的细胞和基质结构重建全层皮肤,作为基础研究、药物、毒理学和化妆品行业的体外工具,正变得越来越重要。然而,在传统培养系统上重建的人体皮肤模型,相比正常皮肤,其皮肤屏障功能较弱。可能的原因包括缺乏机械力和动态流动系统,无法提供必要的机械信号和持续供应或排泄营养物质和代谢产物。我们将基于纤维蛋白的真皮基质与仿生“芯片器官”系统相结合,开发出比传统静态培养系统更好地具备人类天然皮肤结构和功能的皮肤模型。我们证明,动态灌注和微环境的精细控制能够改善表皮形态形成和分化,增强屏障功能。也表明,整合3D培养和完整性/渗透性测试可以直接在器官芯片上进行,由于纤维蛋白真皮基质的非收缩性质,可以克服皮肤模型的局限性。有了这个可扩展的系统,就有可能实现更高的产量和自动化的培养和测试方法,并提供低成本的替代动物和临床研究的药物筛选和毒理学应用。
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