小鼠or類器官?6大案例了解人源化模型新進展( 三 )


Mimetas公司的健康和患病人體器官模型 , 可以檢測開發和篩選成千上萬的化合物 。 該公司將這些模型定位為用于藥物開發的早期階段 , 包括靶點和化合物的挖掘 。 該公司目前可使用的器官模型涵蓋了腎臟、腸道、肺、肝臟、大腦、血管、骨髓、腫瘤、胎盤和免疫系統 。
該公司的核心產品是一個器官芯片平臺(OrganoPlate) 。 其他產品包括即用即測的三維組織模型(OrganoReady模型)、用于測量跨膜電阻的儀器(OrganoTEER)以及用于驅動灌注流的儀器(OrganoFlowS和OrganoFlowL) 。
Mimetas公司的服務 , 包括化合物分析、篩選服務以及定制模型和檢測開發服務 。 為了進一步支持客戶 , Mimetas公司還參與藥物開發合作 。 另外 , 該公司的表型篩選中心也可助力于大規模的篩選項目 。
“最近推出的產品包括OrganoStart和OrganoStartPro軟件包、OrganoReady血管和血管床產品 , 以及可進行高通量篩選的OrganoPlate3-lane64 。 ”Mimetas公司首席執行官PaulVulto博士說 。
“使用3500個OrganoPlate3-lane64芯片 , 我們在三維血管生成試驗中重復篩選了1546個化合物[1] 。 我們還與默克公司合作發表了一項模擬炎癥發生的試驗[2] 。 ”
OrganoPlate平臺還包括專有的PhaseGuide技術 , 旨在擺脫人工膜的局限 , 允許細胞和凝膠基質進行水平分層 。 據Mimetas公司稱 , 這項技術可以“實現精確地、無障礙地分辨三維的培養基質和細胞 , 支持細胞與細胞之間的相互作用以及前所未有的成像和量化” 。
在最近的一篇論文中[3] , Mimetas公司的科學家斷言:“該平臺的共培養能力 , 可以用于建立復雜的組織結構 , 例如 , 通過將間充質細胞和免疫細胞整合到鄰近上皮管的ECM中 。 ”
基于微孔板足跡檢測、由玻璃和聚苯乙烯等惰性材料組成的40至96孔的OrganoPlate能夠與顯微鏡、讀板機和機器人系統完全兼容 。
“我們套件靈活的產品、高通量的檢測方法 , 以及圍繞OrganoPlate的豐富的儀器生態系統 , 使我們成為生理學相關建模的首選公司 , ”Vulto斷言 , “我們平臺的吞吐量和自動化使它很適合早期藥物開發 。 疾病背景是破解疾病奧秘的一個關鍵部分 。 大量的化合物正因為我們模型的數據 , 被推進或停止測試 。 ”
小鼠or類器官?6大案例了解人源化模型新進展
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圖.Emulate的器官芯片 。
⑥案例5:器官芯片模型
Emulate公司首席科學官LornaEwart博士說:“為了推進人類預測生物學的發展 , 我們建立了能夠高度模擬人類生理學的生物模型 。 每個器官都是高度復雜的 。 我們的理念是從最簡單的層面開始 , 然后再逐層地增加復雜性 。 ”
Emulate公司的器官芯片采用了聚二甲基硅氧烷(PDMS)材料 , 來支持由多孔膜分隔的兩個平行的獨立微流控通道 。 通過從靶標器官中提取上皮細胞和內皮細胞 , 然后將它們分別添加到上層通道和下層通道中 , 就可以實現組織-組織接觸界面 。
微流控技術讓可控制流速的培養基流過細胞表面 , 以模擬體內細胞會受到的剪切壓力 , 這對細胞來說是一個重要的信號 。 “PDMS還允許我們應用機械壓力 , 這是模擬肺部和腸道等器官的另一個關鍵點 , ”Ewart指出 , “這增強了生理相關性 。 ”
代表肺、腸、肝、腎和大腦的五個產品系列以Bio-Kit的形式提供 , 其中包括器官芯片、Pod便攜模塊、合格的人類細胞和芯片激活試劑 。 Bio-Kit資源還包括了有效的協議 。
這些芯片也為希望自己構建模型的研究人員提供了基礎 。 最近 , 結腸-小腸芯片和腦芯片的應用 , 揭示了炎癥的引入和藥理調節機制 。