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品牌:CN Bio Innovations
品名:
货号:TL6
规格:块
目录价:询价

1.可并行构建6 组体外多器官系统,两组器官通过流体连通,准确模拟器官间交互。
2.集成屏障模型(肠道 / 肺芯片)+3D 肝脏芯片,高度还原人体生理微环境。
3.高人体相关性,替代动物实验,提升临床转化预测可靠性。
4.兼容原代细胞、iPS 细胞、类器官、组织切片等多种细胞类型,适配多研究场景。
5.聚焦药物吸收、代谢、生物利用度研究,支撑药代动力学关键评价。

PhysioMimix Dual-organ Plate 是用于构建双器官体外模型的多芯片板,可将两个不同的器官模型通过流体连接起来,用于研究器官之间的相互作用。
每块 Dual-organ Plate 可以同时建立 6 个独立的双器官系统。
每个系统包含两个相互连接的器官模型。
目前主要用于将屏障类器官模型与肝脏模型进行连接,例如:
也可以根据具体研究需求开发其他双器官模型。
两个器官模型分别在独立的培养腔室中培养,并通过流体通路连接。培养基在两个器官之间循环,使一个器官产生的代谢物、分泌因子等能够作用于另一个器官,从而模拟器官-器官之间的生理交流。
可以。Gut/Liver-on-a-Chip 是 Dual-organ Plate 的重要应用之一,可用于模拟药物经过肠道吸收后进入肝脏并发生代谢的过程。
可以。Gut/Liver 模型可以同时模拟肠道吸收和肝脏代谢,因此特别适合用于药物口服生物利用度研究。
可以。通过建立肠道屏障与肝脏之间的动态连接,可以研究药物跨肠道屏障后的吸收、转运以及后续肝脏代谢过程。
可以。肝脏模型可以与其他器官模型进行动态连接,用于研究药物在不同器官之间的相互作用以及肝脏代谢过程。
支持多种细胞类型,包括:
可根据具体研究目的选择合适的细胞模型。
肝脏部分可以使用原代人肝细胞(PHH)等肝脏细胞,并可根据研究需求进行共培养,构建具有更高生理相关性的 Liver-on-a-Chip 模型。
屏障部分可以根据研究目的选择不同的上皮或内皮细胞,例如用于构建肠道、肺部等屏障模型。
细胞可以培养在 Transwell 插入物的顶端和基底侧,从而构建多细胞屏障模型。
可以。不同细胞可以在同一器官模型中进行共培养,同时两个器官之间还可以通过流体进行相互作用,从而建立更加复杂的多细胞、多器官模型。
可以。系统支持加入循环免疫细胞,因此可以用于研究免疫细胞与器官组织之间的相互作用,以及免疫介导的毒性等问题。
可以。通过连接不同器官,可以研究单一器官模型难以观察的多器官毒性和器官间相互作用,例如免疫介导性毒性。
单器官芯片主要研究某一个器官的功能或药物反应,而 Dual-organ Plate 可以将两个器官进行动态流体连接。
因此可以进一步研究:
器官 A → 分泌/代谢 → 器官 B
以及两个器官之间的相互影响。
可以。两个器官之间通过动态流体循环进行连接,培养基在不同器官模型之间流动,从而模拟体内血液循环介导的器官间物质交换。
可以。PhysioMimix Core 系统可以对不同腔室以及器官之间的流体进行调节,并可根据不同器官的生理需求设置相应的流动条件。
Dual-organ Plate 的两个器官需要通过共同的流体环境进行连接,因此需要选择能够同时支持两个器官模型功能的兼容培养基体系。
对于具体的 Gut/Liver、Lung/Liver 等模型,应根据细胞类型和实验方案选择合适的培养基。
可以。PhysioMimix Multi-chip Plate 采用开放式设计,具有较好的模型适配和定制灵活性。部分现有的屏障模型可以与 Dual-organ Plate 结合使用。
PhysioMimix Dual-organ Plate 需要与 PhysioMimix Core System 配合使用,由系统提供器官模型之间的动态流体循环和控制。

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