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2016-10-25 18:19 上傳
來自于哈佛大學生物工程系的Wyss研究所以及生物與應用科學系的John A. Paulson學院的研究者最近研發(fā)了一種“芯片上的生物器官”,,旨在改革傳統(tǒng)醫(yī)學研究,取代動物活體實驗,。目前,,研究者已經(jīng)成功研發(fā)了各類生物器官的組織微架構(gòu),包括心臟,,肺,,舌頭和腸組織。
依靠這種技術(shù),,研發(fā)者通過芯片上嵌入的傳感器得到反饋,,高效獲得數(shù)據(jù)。并且能夠自己設(shè)計更多的樣本,,改變不同實驗環(huán)境來進行對照,從而進行大量臨床研究,,而不需要利用動物活體進行測試,。一方面極大地節(jié)省了研發(fā)成本,另一方面提高了研發(fā)效率,。毫無疑問的是,,過去的活體實驗帶給人們的倫理道德方面的憂慮將不復存在。
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2016-10-25 18:19 上傳
▲芯片完美模擬了人類組織的結(jié)構(gòu)和功能,,這是一個整合了傳感器的3D打印的人類心臟芯片,,也是世界上第一個全部用3D打印制作的心臟芯片。
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2016-10-25 18:19 上傳
▲多種材料一體成型,,總共集成了六種不同的材料
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▲內(nèi)嵌式的感應器用來測量肌肉收縮力,,并反饋數(shù)據(jù)
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2016-10-25 18:19 上傳
▲肌肉收縮力隨著時間變化的波動圖
哈佛大學的生物與應用科學系的博士后研究員Johan Ulrik Lind說,“生物芯片不但讓我們更方便地改變或定制系統(tǒng)設(shè)計,,同時極大地簡化了數(shù)據(jù)的提取,。”另外,,這種技術(shù)能夠在實驗過程中實現(xiàn)漸進的數(shù)據(jù)變化,,而活體實驗因為極大的不確定性經(jīng)常給研究者帶來非黑即白的實驗結(jié)果,而沒有有效的漸進式的實驗方法,。在一次人造心臟組織的藥物測試實驗中,,研究者展示了心臟的收縮力在長時間段內(nèi)的漸進變化。哈佛大學的生物與應用科學系教授Kit Parker說:“這項微制造技術(shù)為生物試管組織,毒藥學和藥物篩選研究敞開了新的大門,�,!�
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2016-10-25 18:35 上傳
南極熊了解到,這種生物3D打印技術(shù)是光固化(SLA),,目前哈佛大學總共研發(fā)了6種材料,,每種材料都整合了應變傳感器。多種材料的組合能夠增加生物芯片的復雜度,,從而更貼近人類組織的功能,,請關(guān)注南極熊3D打印網(wǎng)。
下面是這種芯片器官的完整3D打印視頻:
延伸閱讀:
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