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摘要:
人体肠道具有复杂的生理环境,存在肠上皮细胞形成的绒毛结构以及流体剪切力、肠道蠕动等力学条件,且肠道中与人体共生着大量微生物,这些与人类的健康息息相关.对于肠道的研究,传统的体外细胞培养手段不能完全模拟肠道复杂的生理环境,具有局限性.该研究设计了一种基于微流控技术的肠道器官芯片,通过将肠细胞培养于绒毛状基膜,结合流体剪切力来模拟人体肠道的结构与功能.结果 显示,该肠芯片重现了肠道的绒毛结构与屏障功能,提高了黏液的表达量,并实现了肠道菌在肠芯片上的实时观察,可以成为在体外研究肠道微生物与宿主相互作用的有力工具.
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内容分析
关键词云
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文献信息
篇名 基于仿生微流控技术的肠道器官芯片构建
来源期刊 集成技术 学科 生物学
关键词 微流控 肠芯片 肠道模型 器官芯片技术
年,卷(期) 2020,(3) 所属期刊栏目 生物医药与生物医学工程
研究方向 页码范围 56-65
页数 10页 分类号 Q811.2
字数 5961字 语种 中文
DOI 10.12146/j.issn.2095-3135.20200319002
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 温慧 中国科学院深圳先进技术研究院 2 0 0.0 0.0
2 向云青 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
6 权菲菲 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
7 袁国栋 中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室 1 0 0.0 0.0
8 崔菊 北京医院国家卫生健康委北京老年医学重点实验室 3 2 1.0 1.0
9 黄术强 中国科学院深圳先进技术研究院 1 0 0.0 0.0
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研究主题发展历程
节点文献
微流控
肠芯片
肠道模型
器官芯片技术
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
集成技术
双月刊
2095-3135
44-1691/T
大16开
深圳市南山区西丽深圳大学城学苑大道1068号
2012
chi
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