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  • 来自专栏类器官/器官芯片/3D培养

    肝脏生理系统在胆汁淤积性DILI预测中的应用分析

    传统二维细胞培养模型在以下方面存在局限:难以模拟体内动态环境细胞功能维持时间有限对复杂毒性机制响应不足因此,能够更好模拟体内环境的体外模型逐渐受到关注。 二、研究设计:不同模型的系统对比在一项针对肝脏模型的系统性研究中,对以下模型进行了对比评估:肝脏生理系统(MPS)模型不同结构的器官芯片模型传统二维静态培养模型实验选用三类常见细胞来源:原代人肝细胞( PHH)HepaRG细胞iPSC衍生肝细胞并围绕以下关键指标进行分析:胆汁酸代谢转运体表达(如BSEP、MRP2/3)核受体信号通路(如FXR、PXR)代谢功能(CYP活性)细胞功能指标(白蛋白、尿素) 三、微生理系统的结构特点典型肝脏生理系统通常具备以下结构特征:多腔室结构设计连续流动培养体系可调控流速这种结构能够:提供稳定的营养与氧气分布降低局部应激更接近体内肝脏环境四、关键实验结果分析1长期功能维持能力在约 DILI这类复杂机制问题:更高生理相关性的模型通常具有更好的预测能力六、总结在药物安全评估中:单一模型难以覆盖所有毒性机制模型选择应基于具体研究目标肝脏生理系统通过模拟体内动态环境:提高细胞功能稳定性增强机制研究能力有助于提升

    3000编辑于 2026-03-25
  • 来自专栏类器官/器官芯片/3D培养

    CN Bio肝脏器官芯片研究显示:Thykamine在MASH模型中展现剂量依赖性抗纤维化与抗炎作用

    研究进一步说明,人源肝脏器官芯片系统正在成为连接动物实验与临床转化的重要工具,为MASH、NAFLD及肝脏疾病研究提供更加接近人体生理状态的体外研究方案。 CNBio开发的PhysioMimix肝脏器官芯片系统,能够在连续流控条件下模拟人体肝脏环境,并维持多细胞间相互作用,使研究人员能够在更加接近人体生理状态的环境中评估药物疗效与毒性。 二、CNBioPhysioMimix肝脏器官芯片系统简介此次研究使用的为CNBioPhysioMimix肝脏生理系统(MPS)。 该系统通过:流控动态培养多细胞共培养生理流速模拟长周期培养等方式,构建更加接近人体真实状态的人源肝脏模型。图1:CNBioPhysioMimix流控器官芯片系统。 而器官芯片系统能够通过:连续灌流流控环境多细胞共培养生理流速模拟更真实模拟人体肝脏状态。尤其是:肝细胞、Kupffer细胞与肝星状细胞之间的相互作用,对于MASH疾病进展至关重要。

    1500编辑于 2026-05-09
  • 来自专栏类器官/器官芯片/3D培养

    肝脏器官芯片用于siRNAASO寡核苷酸递送研究

    ​用于研究基于寡核苷酸疗法的递送与疗效的肝脏生理系统本文核心信息寡核苷酸疗法具有高度的人类特异性,需要更为以人为中心的开发方法。 微生理系统(MPS)以更具生理相关性的方式复制细胞和组织的结构和功能性生物标志物。我们的研究证明了肝脏MPS和寡核苷酸递送测定在检测靶向肝脏的寡核苷酸的摄取和基因敲低方面的有效性。 器官芯片,也称为微生理系统,通过在灌注式3D支架上培养原代人体细胞,以更具生理相关性的方式复制细胞和组织的功能性生物标志物(Rubianoetal.,2021)。 四、实验结果:PhysioMimix系统下寡核苷酸摄取与疗效评估结果一:使用PhysioMimixCore微生理系统生成3D人肝脏组织我们使用带和不带GalNAc偶联的标记小干扰RNA和反义寡核苷酸, 图1.使用PhysioMimix核心微生理系统生成3D人肝脏组织。(A)PhysioMimix概览,包括控制器、扩展坞和三个带有多芯片肝脏-12板的驱动器。

    7710编辑于 2026-05-07
  • 来自专栏生信宝典

    Molecular Metabolism|徐成冉研究组揭示生理和病理状态下胰岛β细胞异质性

    图2: β细胞在生理和病理状态下的异质性 领域内认为在病理状态下,胰岛细胞会去分化到发育早期的不成熟状态。 但作者结合发育过程中β细胞分化路径分析,发现病理条件下的胰岛β细胞的转变方向和β细胞发育进程不同(图3)。 ? 图3: β细胞病理状态转变方向和发育进程不同 该研究还对STZ处理后其他内分泌细胞的转录组变化进行了分析。与β细胞不同,其他内分泌细胞在STZ诱导的糖尿病模型中转录组未发生明显改变(图4)。 发育生物学:哺乳动物肝脏和胰腺发育机理。 系统生物学:细胞信号、表观遗传对发育和再生过程中基因网络的调控。 哺乳动物中肝脏及胰腺相互协调在代谢的过程中发挥关键作用。 (3)将胰腺发育中内分泌细胞分化和成熟过程中获得线索应用于干细胞分化为β细胞的流程,以更好的诱导出有生理功能、成熟的分泌胰岛素的β细胞。

    1.3K40发布于 2020-04-26
  • 来自专栏DrugOne

    Nature Medicine | 组学和人工智能推动肝病生物标志物的发现

    流行的模型,包括MELD(终末期肝病模型)评分系统和Maddrey的判别函数,是可以使用的,但并不完美,在不同的临床情况和疾病阶段,其应用和可解释性是有限的。 正如Niu等人所展示的那样,人工智能和 "组学 "技术的综合力量提供了一个重要的机会,可以汇总和整合创的数据模式,为整个肝脏疾病提供综合护理。 在将血浆样本与肝脏组织配对并与纵向临床结果数据整合后,作者产生了生物学见解,并验证了一组蛋白质生物标志物,以支持创模型的开发,为ALD的早期识别和管理提供信息。 这类数字生物标志物将越来越多地被用于了解个体患者的行为和生理,以预测临床结果和疾病的发展。独特的病理生理学和一系列宿主和环境因素的影响,使得ALD在多模式护理转变方面的时机已经成熟。 JAMA network open, 3(9), pp.e2015626-e2015626.

    53120编辑于 2022-11-28
  • AbMole小课堂:类器官培养中决定成败的抑制剂、细胞因子

    类器官技术的出现为疾病研究、药物筛选、个性化医学研究、系统发育、组织再生等领域带来了革命性的变化。类器官(Organoid),是通过体外三维(3D)培养技术形成的具有特定空间结构的组织类似物。 这些类器官不仅与机体中的真实器官在组织学特征上展现出高度相似性,还能够很好地地重现对应器官的部分生理功能,因此被形象地称为“微型器官(Mini-Organ)”。 最后将分化后的细胞置于三维培养环境中,如使用基质胶(如Matrigel)作为支架来模拟体内细胞外基质的环境以形成类器官。ASC来源类器官主要应用于研究成体组织生物学、组织再生和精准医疗。 肿瘤类器官是经3D细胞培养系统建立的与初始肿瘤细胞特征高度相似的一种立体模型。在形态、结构和功能上与原发肿瘤高度相似,能够保留肿瘤的异质性,包括基因突变、表观遗传变化等。 它在人体内发挥着多种重要的生理功能,主要通过与胆囊收缩素B受体(CCKBR)结合,促进胃蛋白酶原和胃酸的分泌,从而调节胃肠道的消化过程。在肠道及肝脏类器官培养时,需要添加胃泌素来延长类器官的存活时间。

    20310编辑于 2025-12-23
  • 来自专栏生信菜鸟团

    髓外中性粒细胞生成:狡兔三窟?

    正常情况下,成人造血主要发生在骨髓中,但在某些病理或生理条件下,身体可能会启动这种“额外”的造血途径。 炎症条件下,粒细胞祖细胞被释放至胸腺、脾脏和肝脏等部位,在局部环境中增殖并逐渐成熟,这一过程被称为髓外中性粒细胞生成。 这些研究表明,髓外中性粒细胞生成不仅在脾脏、胸腺和肝脏等组织中发生,还可能在其他组织中通过类似机制得到调控。 在癌症中,EMH则被越来越多地认为是肿瘤细胞塑造有利于其生长的免疫环境的重要机制,不仅与血液系统癌症密切相关,还常见于乳腺癌、肺癌、肾癌、结直肠癌、胃癌、胰腺癌及前列腺癌。 这一过程在急性炎症和肿瘤等疾病状态下尤为重要,为免疫反应和肿瘤环境的塑造提供了重要的生物学基础。

    26000编辑于 2025-01-22
  • 激光造“活”血管,芯片器官迈向新突破

    在生物医学研究中,所谓的“器官芯片”,也称为微生理系统,正变得越来越重要:通过在精确控制的流控芯片中培育组织结构,可以进行比涉及活体人类或动物的实验更准确的研究。 为了便于系统研究并确保与活体生物进行有意义的比较,必须创建一个可灌注的血管和毛细血管网络——并且要以精确可控和可重复的方式。 芯片上的肝脏小叶已被非常成功地创建出来。人造通道中的真实细胞“如果你想研究某些药物在不同人体组织中是如何被运输、代谢和吸收的,你就需要最精细的血管网络,”某机构 Prof. 肝脏组织的巨大成功“使用这种方法,我们成功地实现了肝脏模型的血管化。 “复制肝脏致密而复杂的微血管系统长期以来一直是器官芯片研究中的一个挑战。通过在组织整个体积内构建多层微血管,我们能够确保充足的营养和氧气供应——这反过来又提高了肝脏模型的代谢活性。

    21010编辑于 2026-01-17
  • 来自专栏最新医学影像技术

    Liver segmentation 3D-IRCADb2010——对比增强CT肝脏分割

    一、Liver segmentation 3D-IRCADb2010介绍 3D-IRCADb-01 数据库由 10 名女性和 10 名男性的 3D CT 扫描组成,其中 75% 的病例患有肝肿瘤。 由于与邻近器官的接触、肝脏的非典型形状或密度、甚至图像中的伪影,肝脏分割软件可能遇到的主要困难。 二、Liver segmentation 3D-IRCADb2010任务 对比增强CT肝脏分割,分割器官包括骨,门静脉,肝脏,肝肿瘤,静脉系统,动脉。 三、Liver segmentation 3D-IRCADb2010数据集 数据文件夹是“3D-IRCADb-1-number”(编号在 01 到 20 之间变化)。 下表提供了图像信息,例如肝脏大小(宽度、深度、高度)或根据库尼诺分割的肿瘤位置。其中只有骨头,门静脉,肝脏是20例都有标注的,其他器官只有部分标注的。

    73910编辑于 2024-01-03
  • 来自专栏生信菜鸟团

    胆汁酸的合成、运输和代谢

    它们参与消化过程或充当致病过程的成因和介质;• 胆碱,参与脂质的运输、甲基化反应和神经递质合成;• 神经递质,如甘氨酸、谷氨酸和 GABA;• 以及短链脂肪酸(SCFAs),如醋酸盐和丁酸盐,它们可以通过调节肠道微生物群,而影响结肠生理情况 在啮齿动物肝脏中,大多数 CDCA 被转化为 α-MCA 和 β-MCA。在猪肝中,CDCA 主要通过 CYP3A4 的 C-6α-羟基化作用而转化为 HCA。 胆汁酸的主要生理功能 1. 脂质的消化产物又可与胆汁酸盐结合,并汇入磷脂等形成细小的混合团,利于通过小肠黏膜的表面水层,促进脂质的吸收。 2. 维持胆汁中胆固醇的溶解状态以抑制胆固醇析出 人体内约99%的胆固醇随胆汁经肠道排出体外,其中1/3以胆汁酸形式,2/3以直接形式排出体外。

    10.2K32发布于 2021-01-05
  • 来自专栏Shimmer3

    Shimmer3:高精度可穿戴生理传感平台技术解析

    关键词:Shimmer3、可穿戴传感器、生理信号采集、GSR、PPG、IMU、生物电信号分析一、概述Shimmer3 是一款由 Shimmer 公司推出的多传感器可穿戴平台,广泛应用于生理信号监测、运动科学 其高度模块化的设计、高精度的数据采集能力以及强大的无线传输性能,使其成为科研人员和开发者进行实时生理数据采集与分析的重要工具。 生理信号传感器 GSR(Galvanic Skin Response)/EDA(Electrodermal Activity):用于情绪与压力检测,采集皮肤电导变化。 运动姿态传感器 IMU(惯性测量单元):包括 3 轴加速度计、陀螺仪与磁力计,可用于步态分析、姿态识别与动态动作捕捉。 3. 3. 智能健康监测在远程医疗或智能养老中,实时采集心率、心电等生理信号,便于医生远程评估健康状况。4. 人机交互Shimmer3 可集成至可穿戴设备中,用于开发情绪识别、人机适应性交互系统等前沿研究。

    64810编辑于 2025-06-18
  • Intan Technologies:微型化电生理系统的引领者

    ™Intan Technologies 是一家致力于神经科学与生物医学工程领域的芯片与系统开发公司,成立于美国加州,旨在将传统笨重昂贵的电生理设备“微型化”“数字化”和“可扩展化”。 公司核心产品——RHD/RHS 系列芯片与配套硬件系统,现已被全球超过 50 个国家的顶尖科研机构广泛应用于神经记录、脑机接口、肌电刺激、无线神经采集等前沿实验。 二、核心技术:模拟前端数字化 + 可嵌入系统级设计Intan 的技术核心在于将高性能 模拟放大与滤波 电路,与 高分辨率 ADC 和数字通信 技术集成于单颗芯片,实现前端数字化(Digitizing at RHS 系列:记录 + 刺激一体芯片 集成神经刺激模块(恒流输出) 支持单芯片记录 + 刺激 + 数字控制 应用于闭环神经调控研究 3. + 行为控制闭环 神经工程与脑疾病研究癫痫、帕金森等疾病建模与神经反馈 无创或创电刺激实验搭配 RHS 芯片开展神经刺激研究 便携/穿戴式脑电系统原型开发可结合 STM32/FPGAs 设计小型采集设备五

    60000编辑于 2025-07-07
  • 来自专栏Shimmer3

    用Shimmer3打造高质量生理信号实验系统:以焦虑情绪诱发为例

    关键词:Shimmer3生理信号采集、GSR、焦虑识别、可穿戴传感器、科研实验平台一、引言:为什么选择Shimmer3? 近年来,伴随神经科学、心理学和人机交互领域的快速发展,生理信号采集系统成为研究中不可或缺的工具。 而面对学术研究对精度、稳定性与可编程性的高要求,Shimmer3 以其小巧便携、传感器丰富、数据同步可靠等优势脱颖而出,成为全球众多实验室的首选平台之一。 主要硬件 Shimmer3 GSR+ 模块 ×1 PPG 光电传感器 ×1(耳夹式) 电极贴片 ×2(用于 GSR) 蓝牙连接 dongle 或 SD 卡采集 Windows PC 一台,安装 步骤3:标记事件 使用 Shimmer Capture 中的按钮添加“Event Marker”,记录刺激开始与结束时间; 数据存储为 .csv 文件供后期处理。

    39400编辑于 2025-06-20
  • 来自专栏生命科学

    动物造模攻略:全国爱肝日3.18,守护你的“小心肝”| MedChemExpress (MCE)

    肝脏作为人体最大的代谢器官,却因缺乏痛觉神经被称为“沉默的器官”,许多疾病在早期无明显症状,发现时已进展至中晚期。肝脏疾病主要包括病毒性肝炎、脂肪肝、酒精性肝病、药物性肝损伤、肝硬化及肝癌。 肝脏健康需从日常防护做起:接种疫苗、限制饮酒、均衡饮食、避免滥用药物,并定期筛查肝功能。全国爱肝日呼吁全社会关注肝脏健康,早预防、早发现、早治疗,为生命筑起“肝”净防线。 2 MCE 动物造模剂系列(12大分类,40+诱导疾病模型)肿瘤神经系统心血管系统呼吸系统生殖系统遗传工程内分泌与代谢免疫与炎症消化系统泌尿系统五官类疾病皮肤疾病3 MCE 造模剂——诱导肝脏疾病模型产品参考权威药典标准或市场领先标准 肝纤维化模型Thioacetamide(TAA)HY-Y0698成年雄性白化Wistar大鼠,150-200g;腹腔注射TAA (200 mg/kg) 每周两次,连续6周[3]。 肝硬化模型Dimethylnitrosamine(DMN)HY-78177雄性Sprague-Dawley大鼠,腹腔注射10μL/kg DMN(1%,溶解在生理盐水),每周连续3天,连续3周[4]。

    16500编辑于 2025-03-19
  • 来自专栏AI掘金志

    飞利浦、微软打造3D全息增强现实手术室,助力图像引导创疗法

    未来增强现实手术室 与传统手术相比,创疗法只需要一个小切口,导管等专用仪器便可通过切口深入心脏、血管、大脑、肝脏等其他主要器官治疗区域。 未来增强现实手术室可将当前在大型2D屏幕上显示的实时成像和其他重要数据源带入3D全息增强现实环境中。医生在进行创手术时,可以通过佩戴HoloLens 2眼睛,利用3D影像指导手术进程。 医务人员在未来增强现实手术室的3D全息增强现实环境中进行创手术,会拥有更舒适,最具沉浸感的混合现实体验,并可根据人体工程学轻松、直观地控制手术进程,高效学习,交流和协作。 3D全息增强现实技术原理 飞利浦Azurion成像平台基于飞利浦的Connectos操作系统而开发,平台包括血管外科学、心脏病学、肿瘤学、神经放射学等成像系统。 在Azurion平台,无缝集成的一系列数据源,便于医生理解和控制。Microsoft和Hololens2的合作,让医生沉浸在量身定制的增强现实环境中。”

    88410发布于 2019-08-29
  • 来自专栏云深之无迹

    生理小信号采集系统-依托KS109x的实现

    最近在设计一套拥有更加灵活的采集系统, 这篇文章会回答很多问题,也会给出一些具体的设计指导,理论先行虽然是会快人一步,但是实践始终是最重要的。 传统的EEG采集系统通常采用交流耦合,即通过一个高通滤波器来滤除直流成分。而直流耦合则直接将电极上的电位信号放大,从而保留了直流成分。 GND:地,连接到系统的接地。 上面是参数表,很简单,来分析一下电性能 输入端性能: 差分输入模式:支持DC耦合,适用于采集静态和动态脑电信号。 在生物电测量系统中,电源线、荧光灯等都会产生共模噪声,这些噪声会叠加在测量信号上,影响测量精度。 偏置驱动电路通过对共模信号进行感知和反馈,从而减小共模信号的幅度,提高系统的抗共模干扰能力。 稳定性: 快速恢复电路的设计需要保证系统的稳定性,避免出现振荡等问题。 KS1091/KS1092芯片支持湿电极和干电极两种类型的生物电信号采集。

    1K11编辑于 2025-01-17
  • 来自专栏纳米药物前沿

    洛桑联邦理工学院唐力课题组:用化学方法实现免疫调节蛋白在肿瘤组织中的特异性激活

    这一方案利用肿瘤环境中高还原性和弱酸性等特殊的生理条件,通过含双硫键、马来酰亚胺等环境响应性化学键的连接结构将PEG等具有良好生物相容性的亲水聚合物修饰到免疫调节蛋白表面的氨基上以封闭其生物活性。 体内给药时,Sw-IM的生物活性在血液循环和健康组织中保持“关闭”状态,从而极大地降低了免疫治疗的系统毒性。 与普通的anti-4-1BB抗体相比,具有氧化还原响应性的“开关式”anti-4-1BB抗体 (Swredoxa4-1BB) 在保持了抗肿瘤免疫效果的同时,可有效避免过度激活脾脏和肝脏中等健康组织中的CD8 然而在这类联合治疗中,由免疫细胞在健康组织中大量扩增引发的系统毒性通常更加严重。 除了适用于各种免疫调节蛋白之外,还可以通过选用不同的环境响应性化学连接结构使Sw-IM适应多样化的肿瘤环境。

    90320编辑于 2022-08-15
  • 使用 Shimmer3 进行情绪识别:从生理信号看懂情绪变化

    答案是肯定的:情绪会影响我们的生理反应,比如心跳、出汗、肌肉紧张、皮肤温度等。Shimmer3 作为一款便携式高精度生理信号采集设备,为我们提供了一个探索情绪的“窗口”。二、什么是 Shimmer3? Shimmer3 是由 Shimmer Sensing 公司推出的可穿戴多传感器平台,广泛应用于生理信号采集、行为识别、临床研究等领域。 四、Shimmer3 情绪实验方案设计 目标:利用 Shimmer3 收集受试者在不同情绪刺激下的生理信号数据,分析并识别其情绪状态(如快乐、悲伤、愤怒、恐惧等)。 六、实际应用场景 心理健康监测:焦虑发作预警、抑郁识别; 沉浸式交互系统:情绪感知 VR/游戏; 智能穿戴设备:手环识别压力与情绪状态; 教学与培训场景反馈:在线学习平台监测注意力与情绪波动。 Shimmer3 构建“情绪调节反馈系统”(如冥想训练+生物反馈环)。

    66010编辑于 2025-06-17
  • 来自专栏北野茶缸子的专栏

    互联网游荡杂志(第20期)-FDA认可的somatic突变数据库

    Date : [[2022-07-10_Sun]] 信公众号 : 北野茶缸子 Tags : #杂志 1、OncoKB™ - MSK's Precision Oncology Knowledge Base 2、TreeSize Free | JAM Software (jam-software.com)[3] 一款树图显示硬盘用量的软件。 来源懒得找了: 9、Peltoche/lsd: The next gen ls command (github.com)[6] 我已经让他alias 到ll 了: 10、9篇综述+研究,涵盖肝发育、生理和疾病 | 时空简讯18期 (qq.com) 肝脏,人体最大的实质性器官,也是最大的消化器官,功能十分强大和多元。 本期遴选了2篇综述、7篇研究文章,涵盖单细胞和空间转录组在肝脏发育、结构、再生、疾病等方面的研究应用,供参考。

    56530编辑于 2022-12-10
  • 来自专栏生信菜鸟团

    【生信文献200篇】10 单细胞转录组探索小鼠肝脏发育

    根据这种分级的环境,不同的放射状层次在不同的过程中进行亚特化,这种现象被称为“肝区带”。 尽管这些基因没有明显的GO注释,它们包括关键的肝脏基因,如HAMP和HAMP2,它们编码Hepcidin,一种调节全身铁水平的分泌型肝脏激素。其他非单调基因包括IGFBP2、Mup3和Cyp8b1。 这种空间顺序可以暴露反馈系统,其中IGFBP的产生与上游分泌的IGF水平相匹配,或者可以与IGFBP的其他非内分泌功能相关 ? 肝脏背景知识 肝脏是一种多倍体器官,由具有一个或两个细胞核的肝细胞组成,每个细胞核含有2,4,8或更多单倍体染色体组 肝脏是人体新陈代谢最旺盛的器官,负责着各种生理反应,像一个巨大的“化工厂”。 沿门-中心轴排列成正弦曲线的海绵状排列的肝细胞在其生化和生理功能方面表现出显着的异质性。

    2.9K10发布于 2021-02-03
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