女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

一種基于微纖維組裝的內分泌胰腺芯片

微流控 ? 來源:微流控 ? 2023-11-28 09:11 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

近年來,非傳染性疾病(NCD),如II型糖尿病、心血管疾病和高血壓等已經成為了全球的主要死亡原因。在這其中,過量攝入高熱量糖與肥胖和許多非傳染性疾病風險高度相關。已有研究表明,減少高熱量糖的過量攝入可以降低患齲齒、肥胖、糖尿病、高血壓和癌癥的風險。因此,隨著人們對低糖、低熱量健康飲食的需求不斷增加,人工甜味劑在食品工業中作為糖替代品的需求越來越高。相應的,這些糖替代品對人體的影響評估就顯得極為必要。

近期,上海大學材料基因組工程研究院高興華團隊提出了一種用于糖替代品食品添加劑安全性評價的微流控芯片。該工作開發了一種基于微纖維組裝的內分泌胰腺芯片,將基于微流控紡絲技術制備的模擬血管與3D胰島培養芯片相結合,可以用于評估葡萄糖以及各種糖替代品對胰島細胞活力以及胰島素、胰高血糖素分泌的影響,進而對其進行食品安全性評價。相關研究以“Hollow Microfiber Assembly-Based Endocrine Pancreas-on-a-Chip for Sugar Substitute Evaluation”為題發表在AdvancedHealthcareMaterials期刊上。

如圖1所示,通過微流控紡絲技術,研究人員使用甲基丙烯酰化明膠(GelMA)與海藻酸鈣(CaA)制備了可負載細胞的中空復合微纖維,用于模擬血管組織并用于物質運輸。同時,研究人員使用Matrigel作為細胞外基質(ECM)材料,構建了三維胰島組織,與復合微纖維一同組裝到芯片中即可構建得到內分泌胰腺芯片。

6f06f38e-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖1 利用微流控紡絲技術構建內分泌胰腺芯片

圖2展示了微流控紡絲技術制備GelMA/CaA中空微纖維的方法與表征。GelMA是一種具有良好生物相容性的血管化構建常用材料,將其與CaA進行共混使用,可以得到具有雙交聯網絡的優質血管支架材料。使用3D打印技術,研究人員制備了具有不同高度流道的芯片模板,并使用PDMS成型得到微纖維制備芯片。通過在芯片的不同流道中通入不同的組分或輔助流體,材料中的海藻酸鹽(NaA)與鈣離子(Ca2?)可以發生瞬時離子交聯對微纖維進行快速定形,再通過紫外曝光使GelMA二次交聯,最終得到尺寸均勻、結構完整的復合微纖維。

6f1c08a0-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖2GelMA/CaA復合中空微纖維的制備和表征

目前,血管模型構建中的細胞加載通常存在兩種方法,一是將細胞加載到中心流道中,使內皮細胞粘附在流道側壁上進行生長;另一種則是將細胞加載到外側管狀凝膠中,使凝膠作為上皮細胞的支架進行三維培養。如圖3所示,研究人員同時采用了兩種方法接種小鼠胰島內皮細胞(MS1),最終確定加載到中心流道中的方法能帶來明顯更佳的效果,細胞在中空微纖維中可以形成管腔結構,且表現出一定的血管化內皮特性。

6f2f4afa-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖3GelMA/CaA復合中空微纖維的細胞加載與培養

通過上述方法構建得到模擬血管組織后,研究人員將其與三維胰島培養組織結合,得到內分泌胰腺芯片。如圖4所示,小鼠胰島瘤胰島β細胞(β-TC6)在芯片上Matrigel中成簇生長,細胞內與編碼、產生胰島素等相關的mRNA均能正常表達。

6f422b20-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖4胰島組織的三維培養及表征

內分泌胰腺芯片在嵌入微纖維模擬血管以及三維胰島培養組織后,研究人員使用GelMA水凝膠對其進行覆蓋。模擬血管在芯片培養一定時間后表現出了良好的可灌注性與滲透性,如圖5所示。研究人員通過模擬血管向芯片中通入不同濃度的葡萄糖溶液,可以實現對胰島培養組織的持續動態刺激,高葡萄糖濃度溶液可以顯著提高胰島培養組織中胰島素的分泌量,且這種變化相較于靜態培養組更加明顯,更加接近生理狀態,可以更準確地評估糖代謝。

6f5dfe22-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖5內分泌胰腺芯片的構建與表征

基于該種內分泌胰腺芯片,研究人員對四種常見的糖替代品:赤蘚糖醇、木糖醇、糖精鈉和三氯蔗糖進行了安全性評價,如圖6所示。評價結果顯示,四種糖替代品均不會刺激胰島產生更多的胰島素,而與胰島素相拮抗的胰高血糖素則出現分泌量顯著上升,這些結果足以說明上述糖替代品不會導致血糖水平的上升。

6f724cc4-8d8a-11ee-939d-92fbcf53809c.jpg

圖6基于內分泌胰腺芯片的糖替代品安全性評價

綜上所述,該研究開發了一種新型的、基于中空微纖維模擬血管的內分泌胰腺芯片,可用于評價糖替代品對胰島細胞的活力以及胰島素、胰高血糖素分泌量的影響,為各類食品添加劑的安全性評價提供新的平臺。該芯片還在胰島疾病體外生理模型構建、藥物評價、胰島體外仿生設計等方面具有著潛在的應用價值。






審核編輯:劉清

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 微流控芯片
    +關注

    關注

    13

    文章

    302

    瀏覽量

    19278

原文標題:利用微流控紡絲技術制備胰腺芯片,用于糖替代品安全性評價

文章出處:【微信號:Micro-Fluidics,微信公眾號:微流控】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    桂花網藍牙網關物聯網醫院動態血糖管理應用案例

    案例:青島市內分泌糖尿病醫院動態血糖監測與胰島素泵智能化管理 醫院采用國產硅基仿生GS3動態血糖監測儀和凱聯樂泵(LenoMed),CGM每5分鐘生成血糖數據,通過藍牙傳輸至S2000網關,再經AC
    發表于 06-05 16:17

    在 KiCad 中添加個 AI 助手是一種什么體驗?

    一種什么體驗? 文章出處:【信公眾號:KiCad】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。
    的頭像 發表于 05-15 14:28 ?217次閱讀

    飛秒激光技術在流控芯片中的應用

    和傳統芯片不同,流控芯片更像是個微米尺度的“生化反應平臺”。詳細來說,流控芯片
    的頭像 發表于 04-22 14:50 ?353次閱讀
    飛秒激光技術在<b class='flag-5'>微</b>流控<b class='flag-5'>芯片</b>中的應用

    研究高通量納米傳感器精準檢測胰腺癌,提升早期診斷能力。

    月12日,俄勒岡健康與科學大學癌癥早期檢測高級研究中心的研究者們在《科學·轉化醫學》發表研究文章,他們開發了一種簡單的血液檢測方法,可以在胰腺癌擴散到身體其他部位之前檢測出胰腺癌。 創新性: 相較于傳統血清標志物,利用蛋
    的頭像 發表于 02-20 10:30 ?367次閱讀
    研究高通量納米傳感器精準檢測<b class='flag-5'>胰腺</b>癌,提升早期診斷能力。

    研究一種基于納米纖維屈曲的微型彎曲敏感纖維

    。低功耗和自供電傳感器對開發分布式可穿戴設備至關重要,但目前的纖維傳感研究更關注高應變可拉伸性,而對彎曲變形的高靈敏度關注較少。相比人造傳感器,生物感知系統具備卓越的變形感知能力,包括超低閾值檢測(0.1 mm?1的微小變
    的頭像 發表于 02-06 14:09 ?325次閱讀
    研究<b class='flag-5'>一種</b>基于納米<b class='flag-5'>纖維</b>屈曲的微型彎曲敏感<b class='flag-5'>纖維</b>

    一種適用于DC電網的低輸入電流紋波非隔離TCM雙向變流器

    電子發燒友網站提供《一種適用于DC電網的低輸入電流紋波非隔離TCM雙向變流器.pdf》資料免費下載
    發表于 12-07 15:25 ?0次下載

    文了解高性能碳纖維的典型制造工藝及其主要特點

    認為是知識產權。 眾所周知,碳纖維的制造過程既困難又昂貴。建設條世界流的生產線以及設備組裝需要大量資本,僅設備項就至少需要2500萬美
    的頭像 發表于 12-06 10:29 ?1182次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文了解高性能碳<b class='flag-5'>纖維</b>的典型制造工藝及其主要特點

    文詳解纖維器件電學測試方法

    纖維器件是一種纖維為基礎結構形態的功能性元件。
    的頭像 發表于 11-26 11:16 ?803次閱讀
    <b class='flag-5'>一</b>文詳解<b class='flag-5'>纖維</b>器件電學測試方法

    神奇的纖維素基材料

    纖維素是自然界中分布最廣、儲量最大的天然高分子。每年植物通過光合作用能產生數千億噸的纖維素,這使得纖維素成為一種取之不盡、用之不竭的可再生資源。樹木、棉花、竹子等植物中都富含
    的頭像 發表于 11-24 09:50 ?1002次閱讀
    神奇的<b class='flag-5'>纖維</b>素基材料

    常用的流控芯片類型

    流控芯片一種集成了多種尺度功能單元的微型設備,它能夠在微米級別上精確操控流體,廣泛應用于生物醫學、化學分析、生物傳感等領域。以下是幾種常見的
    的頭像 發表于 11-21 15:13 ?1080次閱讀

    S型流控芯片的優勢

    流控芯片的基本概念 流控芯片,也被稱為芯片實驗室(LOC),是一種在微米級微管中精確操作微量
    的頭像 發表于 11-01 14:30 ?708次閱讀

    芯片封裝——組裝

    文章來源:學習那些事 本文簡單介紹了芯片封裝在芯片組裝過程中的連接材料、組裝問題和保護措施以及芯片黏結劑和封裝內添加劑的必要性。
    的頭像 發表于 09-27 10:37 ?805次閱讀

    解決芯片級功率MOSFET的組裝問題

    電子發燒友網站提供《解決芯片級功率MOSFET的組裝問題.pdf》資料免費下載
    發表于 08-27 11:17 ?0次下載
    解決<b class='flag-5'>芯片</b>級功率MOSFET的<b class='flag-5'>組裝</b>問題

    纖維阻抗和玻璃纖維阻抗的區別

    引言 碳纖維和玻璃纖維是兩常見的高性能纖維材料,廣泛應用于航空航天、汽車制造、建筑結構、體育器材等領域。它們具有高強度、高模量、輕質、耐腐蝕等優點,但同時也存在
    的頭像 發表于 07-26 14:43 ?1970次閱讀

    玻璃流控芯片前景分析

    玻璃流控芯片一種由玻璃制成的小型裝置,用于在尺度水平上操縱和分析流體。 它由在玻璃基板上蝕刻或制造的通道和微結構網絡組成。
    的頭像 發表于 07-21 15:05 ?818次閱讀
    玻璃<b class='flag-5'>微</b>流控<b class='flag-5'>芯片</b>前景分析
    主站蜘蛛池模板: 资阳市| 社会| 康马县| 青田县| 密云县| 山阳县| 汤原县| 永新县| 陆良县| 军事| 镇沅| 泗洪县| 鄢陵县| 黑水县| 荆门市| 石首市| 谷城县| 洞头县| 新乐市| 宜兰县| 民乐县| 文山县| 会理县| 垫江县| 临高县| 清远市| 浏阳市| 安阳市| 赣榆县| 五寨县| 岐山县| 栾川县| 额济纳旗| 翁牛特旗| 宁河县| 潼关县| 政和县| 翼城县| 元谋县| 宁都县| 大港区|