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過去細胞培養(yǎng)要藉由2D靜態(tài)細胞培養(yǎng)結(jié)合化學處理,再將培養(yǎng)細胞植入活體小鼠往往會花費掉大量的培養(yǎng)時間與實驗小鼠的損耗,所以過去的靜態(tài)培養(yǎng)不能完整地表現(xiàn)出細胞工作狀況,且藉由力的刺激還可以探討mechansensing到machanotransduction到后面的基因表現(xiàn)和蛋白質(zhì)表現(xiàn),這些都是靜態(tài)培養(yǎng)看不到的嶄新研究方向。 通過細動態(tài)培養(yǎng)系統(tǒng)達到動態(tài)機械力刺激的細胞培養(yǎng),除了整合in-vitro & in-vivo的優(yōu)點外,更能讓細胞培養(yǎng)經(jīng)由細胞生物力學的刺激,從中模擬生理與病理機械力刺激下微環(huán)境影響并作為在進行動物實驗前的一個有效評估測試。 |
人體的微環(huán)境中,細胞面臨的不只是生物化學變化的沖擊,還有許多機械力學參與其中,包括:流體剪力、周期性拉伸、擠壓、細胞基質(zhì)軟硬;進而影響細胞的訊息傳遞、存活、生長、分化以及死亡等功能。全自動二維三維動態(tài)培養(yǎng)系統(tǒng),可輕易擴充于培養(yǎng)箱或整合實時影像、電生理等設(shè)備,除此之外,可進一步延伸拓展為拉伸二維細胞培養(yǎng)薄膜、拉伸三維醫(yī)材與細胞、拉伸活體組織以及擠壓三維醫(yī)材與細胞等方式,透過不同的拉伸或擠壓變形量與頻率,調(diào)控細胞或組織在不同生理或病理微環(huán)境下的變化,如心血管脈動、肺部呼吸、肌肉皮膚的牽張延展、關(guān)節(jié)的壓縮、胃腸、膀胱系統(tǒng)等。 2016年底,英國牛津大學的學者,Dr. Maike Glitsch,應(yīng)用此系統(tǒng)在神經(jīng)細胞上鈣離子變化的探討。以及其他牛津?qū)W者更有興趣應(yīng)用在,心血管、干細胞、骨、肺等相關(guān)疾病以及藥物篩選的探討。讓我們更加確認,動態(tài)培養(yǎng)系統(tǒng),此一研究模式,不僅能與臨床的疾病模式結(jié)合,更進一步能突破現(xiàn)今于in vitro 研究上的限制。 |
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