Logo Zephyrnet

Organs-on-a-chip: sự kết hợp giữa kỹ thuật mô và chế tạo vi mô

Ngày:

    • Công ty TNHH Thomson

    Quinidin là nguyên nhân gây ra cái chết đột ngột.

    Lưu thông. 1956; 14: 757-765

    • jeon JS
    • et al.

    Tạo ra các mạng vi mạch chức năng 3D với các tế bào gốc trung mô của con người trong các hệ thống vi lỏng.

    tích phân. sinh học. (Camb.). 2014; 6: 555-563

    • Phan ĐTT
    • et al.

    Nền tảng cơ quan trên chip được truyền máu và tưới máu cho các ứng dụng sàng lọc thuốc quy mô lớn.

    Chip phòng thí nghiệm. 2017; 17: 511-520

    • Prodanov L.
    • et al.

    Duy trì lâu dài một xoang gan người 3D vi lỏng.

    Công nghệ sinh học. Bioeng. 2016; 113: 241-246

    • Mã LD
    • et al.

    Thiết kế và chế tạo nền tảng gan trên chip để nuôi cấy tưới máu tại chỗ thuận tiện, hiệu quả cao và an toàn cho các siêu anh hùng gan 3D.

    Chip phòng thí nghiệm. 2018; 18: 2547-2562

    • Triệu Ý.
    • et al.

    Đúc dây nhanh: một nền tảng vi sinh lý đa vật liệu được kích hoạt bằng cách đúc nhanh các dây siêu nhỏ đàn hồi.

    Tư vấn. Sức khỏe Vật chất. 2019; 81970019

    • Lin JU
    • et al.

    Dụng cụ thiết bị vi sinh lý tim thông qua in ba chiều đa vật liệu.

    Nat. Vật chất. 2017; 16: 303-308

    • Jalili-Firoozinezhad S.
    • et al.

    Một hệ vi sinh vật đường ruột phức tạp của con người được nuôi cấy trong ruột-on-a-chip kỵ khí.

    Nat. Sinh học. Anh 2019; 3: 520-531

    • Musa S.
    • et al.

    Các tế bào podocytes của con người có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng cảm ứng trưởng thành phục hồi chức năng thành mao mạch cầu thận trên một con chip.

    Nat. Sinh học. Anh 2017; 1: 0069

    • Gian hàng R.
    • Kim H.

    Đặc điểm của một mô hình vi lỏng trong ống nghiệm của hàng rào máu não (muBBB).

    Chip phòng thí nghiệm. 2012; 12: 1784-1792

    • Lee JH
    • et al.

    Mô hình mô xương 3D vi lỏng để đánh giá thông lượng cao về vật liệu sinh học chữa lành vết thương và ngăn ngừa nhiễm trùng.

    Vật liệu sinh học. 2012; 33: 999-1006

    • Rafati N.
    • et al.

    Lấy cảm hứng từ sinh học phát triển cho các kỹ sư mô tim.

    quảng cáo sinh học. (Vịnh.). 2021; 5e2000190

    • Duffy DC
    • et al.

    Tạo mẫu nhanh các hệ thống vi lỏng trong poly(dimethylsiloxane).

    Hậu môn. Chèm. 1998; 70: 4974-4984

    • Sin A .
    • et al.

    Thiết kế và chế tạo các thiết bị tương tự nuôi cấy tế bào vi mô ba ngăn với các cảm biến oxy hòa tan tích hợp.

    Công nghệ sinh học. Prog. 2004; 20: 338-345

    • Hả Đ.
    • et al.

    Phục hồi các chức năng phổi cấp cơ quan trên một con chip.

    Khoa học. 2010; 328: 1662-1668

    • Riaz M.
    • et al.

    Cảm biến lực protein LIM cơ bắp làm trung gian truyền tín hiệu cơ học sarcomeric trong bệnh cơ tim phì đại gia đình ở người.

    Lưu thông. 2022; 145: 1238-1253

    • Triệu Ý.
    • et al.

    Một nền tảng để tạo ra các mô tim và mô hình bệnh cụ thể cho từng buồng.

    Ô. 2019; 176: 913-927

    • BN nâu
    • Badylak SF

    Ma trận ngoại bào như một giàn giáo cảm ứng để tái tạo mô chức năng.

    Bản dịch. độ phân giải 2014; 163: 268-285

    • Swinehart CNTT
    • Badylak SF

    Khung sinh học ma trận ngoại bào trong tái tạo mô và phát sinh hình thái.

    Nhà phát triển. Dyn. 2016; 245: 351-360

    • Triệu Ý.
    • et al.

    Môi trường vi mô kỹ thuật để lắp ráp mô tim của con người trong nền tảng tim trên chip.

    Ma trận sinh học. 2020; 85-86: 189-204

    • Wufuer M.
    • et al.

    Mô hình da trên chip mô phỏng tình trạng viêm, phù nề và điều trị bằng thuốc.

    Khoa học Dân biểu 2016; 6: 37471

    • Kasendra M.
    • et al.

    Sự phát triển của ruột non trên chip nguyên thủy của con người bằng cách sử dụng các chất hữu cơ có nguồn gốc từ sinh thiết.

    Khoa học Dân biểu 2018; 8: 2871

    • Takahashi K.
    • Yamanaka S.

    Tạo ra các tế bào gốc đa năng từ nuôi cấy phôi chuột và nguyên bào sợi trưởng thành bằng các yếu tố xác định.

    Ô. 2006; 126: 663-676

    • Takahashi K.
    • et al.

    Tạo ra các tế bào gốc đa năng từ nguyên bào sợi người trưởng thành bằng các yếu tố xác định.

    Ô. 2007; 131: 861-872

    • Hinson JT
    • et al.

    Bệnh tim. Đột biến Titin trong các tế bào iPS xác định tình trạng thiếu sarcomere là nguyên nhân gây ra bệnh cơ tim giãn.

    Khoa học. 2015; 349: 982-986

    • Vương G.
    • et al.

    Mô hình hóa bệnh cơ tim ty thể của hội chứng Barth với tế bào gốc đa năng cảm ứng và công nghệ tim trên chip.

    Nat. Med. 2014; 20: 616-623

    • Bergman O.
    • et al.

    Bằng chứng cho sự đổi mới tế bào cơ tim ở người.

    Khoa học. 2009; 324: 98-102

    • Triệu Ý.
    • et al.

    Hướng tới trái tim trên chip dành riêng cho buồng cho các ứng dụng thử nghiệm thuốc.

    Tiến lên Thuốc Deliv. Rev. 2020; 165-166: 60-76

    • Ronaldson-Bouchard K.
    • et al.

    Sự trưởng thành nâng cao của mô tim người được phát triển từ các tế bào gốc đa năng.

    Thiên nhiên. 2018; 556: 239-243

    • Lundy SD
    • et al.

    Sự trưởng thành về cấu trúc và chức năng của tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng của con người.

    Tế bào gốc Dev. 2013; 22: 1991-2002

    • Callaghan NI
    • et al.

    Sự trưởng thành sinh lý nâng cao của các tế bào cơ tim của con người có nguồn gốc từ iPSC bằng cách sử dụng thuật toán tối ưu hóa các thành phần phương tiện được xác định.

    bioRxiv. 2022; ()

    • Dahri W.
    • et al.

    Tóm tắt 291: Các tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc phôi người trưởng thành trong ống nghiệm tạo thành các mô ghép với cấu trúc tăng cường và cải thiện sự tích hợp cơ điện ở những trái tim bị tổn thương.

    Vòng tròn. độ phân giải 2020; 127: A291

    • Châu M.
    • et al.

    Phát triển một cầu thận chức năng ở cấp độ cơ quan trên một con chip để bắt chước bệnh thận do tăng huyết áp.

    Khoa học Dân biểu 2016; 6: 31771

    • Kim HJ
    • et al.

    Ruột người trên một con chip có hệ vi sinh vật sinh sống trải qua các chuyển động và dòng chảy giống như nhu động ruột.

    Chip phòng thí nghiệm. 2012; 12: 2165-2174

    • Vương EY
    • et al.

    Mô hình dây sinh học của xơ hóa tim kẽ và khu trú.

    Khoa học Trung tâm ACS. 2019; 5: 1146-1158

    • Vương EY
    • et al.

    Giao điểm của sinh học tế bào gốc và kỹ thuật đối với các mô hình xơ hóa ở người thế hệ tiếp theo.

    Mặt trận Bioeng. công nghệ sinh học. 2022; 101005051

    • Graney PL
    • et al.

    Các đại thực bào có kiểu hình đa dạng thúc đẩy quá trình hình thành mạch máu của các mô đã được thiết kế.

    Khoa học. Tư vấn. 2020; 6eaay6391

    • Lữ RXZ
    • et al.

    Nền tảng mạch máu trên chip với khả năng miễn dịch bẩm sinh cho phép xác định peptide có nguồn gốc angiopoietin-1 như một phương pháp điều trị chứng viêm do SARS-CoV-2 gây ra.

    Chip phòng thí nghiệm. 2022; 22: 1171-1186

    • Từ JH
    • et al.

    Hydrogel ma trận ngoại bào đã khử tế bào dẫn điện có thể điều chỉnh được để chế tạo các hệ thống vi sinh lý tim của con người.

    Vật liệu sinh học. 2021; 272120764

    • Schwan J.
    • et al.

    Mô tim được thiết kế dị hướng làm từ cơ tim đã khử tế bào bằng laser.

    Khoa học Dân biểu 2016; 6: 32068

    • Cullier M.
    • et al.

    Nuôi cấy 3D các tế bào HepaRG trong GelMa và ứng dụng của nó để in sinh học mô hình gan đa bào.

    Vật liệu sinh học. 2021; 269120611

    • Christoffersson J.
    • et al.

    Chế tạo hydrogel hyaluronan-PEG mô-đun để hỗ trợ nuôi cấy tế bào gan 3D trong thiết bị gan trên chip được tưới máu.

    Chế tạo sinh học. 2019; 11015013

    • Lại BFL
    • et al.

    Tái hấp thu môi trường vi mô khối u tuyến tụy thông qua việc sử dụng hiệp đồng các chất hữu cơ của bệnh nhân và mạch máu nội tạng trên chip.

    Tư vấn. Func. Vật chất. 2020; 302000545

    • Langhan SA

    Các mô hình nuôi cấy tế bào trong ống nghiệm ba chiều trong khám phá thuốc và tái định vị thuốc.

    Trước mặt. Pharmacol. 2018; 9: 6

    • Lại BFL
    • et al.

    Một nền tảng ghép kênh dựa trên tấm tốt để kết hợp các chất hữu cơ vào một hệ thống nội tạng trên chip với một mạch máu có thể sử dụng được.

    Nat. Protoc. 2021; 16: 2158-2189

    • Raj M.
    • K. và Chakraborty, S.

    PDMS microfluidics: một đánh giá nhỏ.

    J. Appl. Đa hình. Khoa học. 2020; 137: 48958

    • Vương JD
    • et al.

    Phân tích định lượng sự hấp thụ phân tử vào các kênh vi lỏng PDMS.

    Ann. Sinh học. Tiếng Anh 2012; 40: 1862-1873

    • Feinberg AW
    • MillerJS

    Tiến bộ trong in sinh học ba chiều.

    Ông Bull. 2017; 42: 557-562

    • Quirós-Solano WF
    • et al.

    Các màng PDMS xốp có thể điều chỉnh và chuyển giao được chế tạo vi mô cho các cơ quan trên chip.

    Khoa học Dân biểu 2018; 8: 13524

    • Hạ Y.
    • Người da trắng GM

    in thạch bản mềm.

    hàng năm. Linh mục Mater. Khoa học. 1998; 28: 153-184

    • Tsao C.-W.

    Polyme vi lỏng: quy trình chế tạo đơn giản, chi phí thấp kết nối nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hàn lâm với sản xuất thương mại hóa.

    Máy vi cơ. 2016; 7: 225

    • Genctuk E.
    • et al.

    Những tiến bộ trong các thiết bị vi lỏng làm từ nhựa nhiệt dẻo được sử dụng trong phân tích và sinh học tế bào.

    Biomicrofluidics. 2017; 11051502

    • Triệu Ý.
    • et al.

    Một nền tảng sinh lý học vi mô đa vật liệu được kích hoạt bằng cách đúc nhanh các dây siêu nhỏ đàn hồi.

    Tư vấn. Sức khỏe Vật chất. 2019; 8e1801187

    • Công viên S.
    • EWK trẻ

    E-FLOAT: organ-on-a-chip dựa trên gel lỏng có thể chiết xuất để tạo mô hình mô đường thở dưới luồng không khí.

    Tiến lên Mater. Technol. 2021; 62100828

    • Juan YJ
    • Châu YJ

    Chế tạo vi lỏng polymer: tổng quan.

    Polyme (Basel). 2022; 14: 2028

    • Asmani M.
    • et al.

    Mảng vi mô sợi để dự đoán hiệu quả của thuốc chống xơ hóa

    Nat. Cộng đồng. 2018; 9: 2066

    • Kim M
    • et al.

    Đặc tính đa phương thức của các chất hữu cơ tim bằng cách sử dụng tích hợp các mảng bóng bán dẫn nhạy cảm với áp suất với các điện cực kim loại lỏng ba chiều.

    Lá thư Nano. 2022; 22: 7892-7901

    • Mele G.
    • et al.

    Ghi nội bào về điện thế hoạt động của tim người trên nền tảng mảng đa điện cực có sẵn trên thị trường.

    Mặt trận Bioeng. công nghệ sinh học. 2020; 8: 66

    • Imboden M.
    • et al.

    Mảng đa điện cực kích hoạt cơ học tốc độ cao để nghiên cứu các hiệu ứng kéo căng nhanh trên mô tim.

    Nat. Cộng đồng. 2019; 10: 834

    • Máy ảo Lauschke
    • et al.

    Sự sắp xếp lại hàng loạt các chữ ký microRNA của tế bào là động lực chính của quá trình biệt hóa tế bào gan.

    Khoa gan. 2016; 64: 1743-1756

    • Gerets HHJ
    • et al.

    Đặc điểm của các tế bào gan nguyên phát ở người, tế bào HepG2 và tế bào HepaRG ở cấp độ mRNA và hoạt động của CYP để đáp ứng với các chất gây cảm ứng và khả năng dự đoán của chúng đối với việc phát hiện độc tố gan ở người.

    Tế bào sinh học. chất độc. 2012; 28: 69-87

    • Novik EI
    • et al.

    Tăng cường chức năng đặc hiệu cho tế bào gan theo hướng EB thông qua bánh sandwich collagen và SNAP.

    Công nghệ sinh học. Prog. 2008; 24: 1132-1141

    • Hamilton GA
    • et al.

    Điều chỉnh hình thái tế bào và biểu hiện cytochrom P450 trong tế bào gan người bằng ma trận ngoại bào và tương tác giữa tế bào và tế bào.

    Cell Tissue Res. 2001; 306: 85-99

    • Hoffmaster KA
    • et al.

    Sự biểu hiện, định vị và chức năng của P-glycoprotein trong tế bào gan nguyên phát của chuột và người được nuôi cấy bằng bánh sandwich: sự liên quan đến sự bố trí gan mật của một peptit opioid mẫu.

    Dược phẩm Độ phân giải 2004; 21: 1294-1302

    • Khetani SR
    • Bhatia SN

    Nuôi cấy vi mô tế bào gan người để phát triển thuốc.

    Nat. Công nghệ sinh học. 2008; 26: 120-126

    • Chợ CH
    • et al.

    Tạo khuôn theo lớp của tế bào gan trong các hệ thống đồng nuôi cấy bằng cách sử dụng giấy nến vi chế tạo.

    Công nghệ sinh học. 2010; 48: 47-52

    • Lý SA
    • et al.

    Gan trên chip ba chiều dựa trên hình cầu để điều tra các tương tác giữa tế bào gan và tế bào hình sao gan và hiệu ứng dòng chảy.

    Chip phòng thí nghiệm. 2013; 13: 3529-3537

    • Toh YC
    • et al.

    Một con chip tế bào gan 3D vi lỏng để thử nghiệm độc tính của thuốc.

    Chip phòng thí nghiệm. 2009; 9: 2026-2035

    • Khang YB
    • et al.

    Hình sin gan trên một con chip: Đồng nuôi cấy phân lớp dài hạn của các tế bào gan sơ cấp của chuột và các tế bào nội mô trong các nền tảng vi lỏng.

    Công nghệ sinh học. Bioeng. 2015; 112: 2571-2582

    • Xe tăng.
    • et al.

    Một hệ thống vi sinh lý vi lỏng thông lượng cao (PREDICT-96) để tái cấu trúc chức năng tế bào gan trong các điều kiện dòng chảy tuần hoàn năng động.

    Chip phòng thí nghiệm. 2019; 19: 1556-1566

    • Sung JH
    • Shuler ML

    Một chất tương tự nuôi cấy tế bào vi mô (microCCA) với nuôi cấy hydrogel 3-D của nhiều dòng tế bào để đánh giá độc tính tế bào phụ thuộc vào chuyển hóa của thuốc chống ung thư.

    Chip phòng thí nghiệm. 2009; 9: 1385-1394

    • Chen P.-Y.
    • et al.

    Nền tảng gan trên chip để nghiên cứu tác dụng chống ung thư của statin và các chất chuyển hóa của nó.

    Hóa sinh. Anh NS. 2021; 165107831

    • Skardal A.
    • et al.

    Tương tác đa mô trong một nền tảng tích hợp ba cơ quan trên một con chip.

    Khoa học Dân biểu 2017; 7: 8837

    • Âm F.
    • et al.

    Hệ thống đa chất hữu cơ trên chip có nguồn gốc từ HiPSC để đánh giá độ an toàn của thuốc chống trầm cảm.

    Chip phòng thí nghiệm. 2021; 21: 571-581

    • Kostrzewski T.
    • et al.

    Mô hình in vitro người được tưới máu ba chiều của bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu.

    Thế giới J. Gastroenterol. 2017; 23: 204-215

    • Skardal A.
    • et al.

    Một nền tảng di căn trên chip giảm thiểu cho mô hình tiến triển khối u trong ống nghiệm và sàng lọc thuốc.

    Công nghệ sinh học. Bioeng. 2016; 113: 2020-2032

    • Kim J.
    • et al.

    Chip gan người ba chiều mô phỏng sự hình thành hốc tiền di căn bằng các túi ngoại bào có nguồn gốc từ ung thư vú.

    Nano ACS. 2020; 14: 14971-14988

    • Dvir T.
    • et al.

    Prevascularization của miếng vá tim trên mạc nối cải thiện kết quả điều trị của nó.

    Proc. Natl. Học viện Khoa học Hoa Kỳ 2009; 106: 14990-14995

    • Liêu B.
    • et al.

    Miếng dán mô tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng với cấu trúc và chức năng tiên tiến.

    Vật liệu sinh học. 2011; 32: 9180-9187

    • Stevens KR
    • et al.

    Miếng vá mô tim người không có giàn giáo được tạo ra từ tế bào gốc phôi

    Mô Eng. Phần A. 2009; 15: 1211-1222

    • Radić M.
    • et al.

    Mật độ cao gieo hạt tế bào cơ tim cho kỹ thuật mô tim.

    Công nghệ sinh học. Bioeng. 2003; 82: 403-414

    • Radić M.
    • et al.

    Sự lắp ráp chức năng của cơ tim được thiết kế bằng cách kích thích điện các tế bào cơ tim được nuôi cấy trên giàn giáo.

    Proc. Natl. Học viện Khoa học Hoa Kỳ 2004; 101: 18129-18134

    • Zimmermann WH
    • et al.

    Mô tim được thiết kế ba chiều từ các tế bào cơ tim của chuột sơ sinh.

    Công nghệ sinh học. Bioeng. 2000; 68: 106-114

    • Boudo T.
    • et al.

    Một nền tảng được chế tạo vi mô để đo lường và điều khiển cơ học của các vi mô tim đã được thiết kế.

    Mô Eng. Phần A. 2012; 18: 910-919

    • Naito H.
    • et al.

    Tối ưu hóa mô tim đã được thiết kế cho các ứng dụng điều trị như cơ tim thay thế.

    Lưu thông. 2006; 114: I72-I78

    • Radić M.
    • et al.

    Tiền xử lý giàn giáo đàn hồi tổng hợp bằng nguyên bào sợi tim giúp cải thiện mô tim đã được thiết kế.

    J. Sinh học. Mater. Res. MỘT. 2007; 86: 713-724

    • Mastikhina O.
    • et al.

    Mô hình xơ hóa tim của con người tóm tắt lại các dấu hiệu của bệnh và có thể đóng vai trò là nền tảng để thử nghiệm thuốc.

    Vật liệu sinh học. 2020; 233119741

    • Sadeghi AH
    • et al.

    Thiết kế mô sợi cơ tim 3D để nghiên cứu quá trình tu sửa sợi cơ.

    Tư vấn. Sức khỏe Vật chất. 2017; 6201601434

    • Vương EY
    • et al.

    Thiết kế và chế tạo dây sinh học cho mô hình bệnh xơ hóa cơ tim.

    trong: Coulombe KLK Black Iii LD Kỹ thuật mô tim: Phương pháp và giao thức. Springer, 2022: 175-190

    • Zimmermann WH
    • et al.

    Kỹ thuật mô của một cấu trúc cơ tim khác biệt.

    Vòng tròn. độ phân giải 2002; 90: 223-230

    • Zimmermann WH
    • et al.

    Ghép mô tim kỹ thuật số cải thiện chức năng tâm thu và tâm trương ở tim chuột bị nhồi máu

    Nat. Med. 2006; 12: 452-458

    • Thần S.
    • et al.

    Canxi sinh lý kết hợp với tạo nhịp điện đẩy nhanh quá trình trưởng thành của mô tim nhân tạo.

    Đại diện Tế bào gốc. 2022; 17: 2037-2049

    • Lee EK
    • et al.

    Học máy về khả năng co bóp của mô tim được thiết kế từ tế bào gốc đa năng của con người để phân loại thuốc tự động.

    Đại diện Tế bào gốc. 2017; 9: 1560-1572

    • Shadrin IY
    • et al.

    Nền tảng ghép tim cho phép trưởng thành và mở rộng quy mô các mô tim nhân tạo được tạo ra từ tế bào gốc đa năng của con người.

    Nat. Cộng đồng. 2017; 8: 1825

    • Sidorov VY
    • et al.

    I-wire heart-on-a-chip I: cấu trúc mô tim ba chiều cho sinh lý học và dược học.

    Chất sinh học Acta. 2017; 48: 68-78

    • Huebsch N.
    • et al.

    Các cơ tim có nguồn gốc từ tế bào iPS được thu nhỏ để phân tích phản ứng thuốc liên quan đến sinh lý.

    Khoa học Dân biểu 2016; 6: 24726

    • Schaf S.
    • et al.

    Mô tim được thiết kế bởi con người như một công cụ linh hoạt trong nghiên cứu cơ bản và độc học tiền lâm sàng.

    PLoS One. 2011; 6e26397

    • Mathur A.
    • et al.

    Hệ thống vi sinh lý tim dựa trên iPSC của con người cho các ứng dụng sàng lọc thuốc.

    Khoa học Dân biểu 2015; 5: 8883

    • Vua Ô.
    • et al.

    Vi mạch hóa chức năng của cơ tim người trong ống nghiệm.

    Phương pháp đại diện di động. 2022; 2100280

    • Ng R .
    • et al.

    Rút ngắn vận tốc gây ra sự dịch chuyển đồng dạng myosin trong các mô tim nhân tạo của con người.

    Vòng tròn. độ phân giải 2021; 128: 281-283

    • Nunes SS
    • et al.

    Biowire: một nền tảng cho sự trưởng thành của các tế bào cơ tim có nguồn gốc từ tế bào gốc đa năng của con người.

    Nat. Phương pháp. 2013; 10: 781-787

    • Groberg A.
    • et al.

    Tập hợp các mô tim được thiết kế để nghiên cứu sinh lý và dược lý: trái tim trên một con chip.

    Chip phòng thí nghiệm. 2011; 11: 4165-4173

    • Agarwal A.
    • et al.

    Trái tim vi lỏng trên một con chip dành cho các nghiên cứu dược lý thông lượng cao hơn.

    Chip phòng thí nghiệm. 2013; 13: 3599-3608

    • An S.
    • et al.

    Giàn giáo sợi 3D lấy cảm hứng từ vẹm dành cho nghiên cứu độc tính tim trên chip của vật liệu nano được thiết kế.

    Hậu môn. Bioanal. Chèm. 2018; 410: 6141-6154

    • Williams RR
    • et al.

    Chương trình huyết áp gia đình NHLBI: phương pháp và tuyển dụng trong mạng HyperGEN. Mạng lưới dịch tễ học di truyền tăng huyết áp.

    Ann. Dịch tễ học. 2000; 10: 389-400

    • Vương EY
    • et al.

    Một mô hình cơ quan trên chip để đánh giá thuốc tiền lâm sàng trong bệnh cơ tim không di truyền tiến triển.

    J. Mol. Tế bào. Cardiol. 2021; 160: 97-110

    • Kuzmanov U.
    • et al.

    Lập bản đồ nhiễu loạn tín hiệu trong xơ hóa cơ tim thông qua cấu hình phosphoproteomic tích hợp của mô từ các nguồn khác nhau.

    Nat. Sinh học. Anh 2020; 4: 889-900

    • Mã Z .
    • et al.

    Thiếu hụt hợp đồng trong các vi mô tim được thiết kế do thiếu MYBPC3 và quá tải cơ học.

    Nat. Sinh học. Anh 2018; 2: 955-967

    • Takebe T.
    • et al.

    Kỹ thuật tổng hợp: các chất hữu cơ đáp ứng các cơ quan trên một con chip

    Tế bào gốc Tế bào. 2017; 21: 297-300

    • Tôn F.
    • et al.

    Phân vùng trao đổi chất trong ống nghiệm thông qua gradient oxy trên chip.

    Khoa học Dân biểu 2019; 9: 13557

    • Khang YB
    • et al.

    Mô hình trao đổi chất trên chip – hướng tới phân vùng gan trong ống nghiệm của chuột nguyên phát và tế bào gan người.

    Khoa học Dân biểu 2018; 8: 8951

    • Michaels YS
    • et al.

    DLL4 và VCAM1 tăng cường sự xuất hiện của các tổ tiên tạo máu có năng lực tế bào T từ các tế bào gốc đa năng của con người.

    Khoa học. Tư vấn. 2022; 8ebn5522

    • Ronaldson-Bouchard K.
    • et al.

    Một con chip đa cơ quan với các hốc mô trưởng thành được liên kết bởi dòng chảy mạch máu.

    Nat. Sinh học. Anh 2022; 6: 351-371

    • Ahren JH
    • et al.

    Lập trình căn chỉnh tế bào trong mô tim được thiết kế thông qua in sinh học các khối xây dựng cơ quan bất đẳng hướng.

    Tư vấn. Vật chất. 2022; 342200217

    • Mã X.
    • et al.

    In sinh học 3D nhanh chóng của chất nền ngoại bào đã khử phân cực với các đặc tính cơ học và vi kiến ​​trúc phỏng sinh học khác nhau theo vùng.

    Vật liệu sinh học. 2018; 185: 310-321

  • Đạo luật Hiện đại hóa FDA năm 2021.

    Đại hội lần thứ 117. 2021-2022

    • Nerem RM

    Y học tái tạo: sự xuất hiện của một ngành công nghiệp.

    JR Soc. Giao diện. 2010; 7: S771-S775

    • trống JP
    • Langer R.

    Kỹ thuật mô: thiết kế và chế tạo các thiết bị thay thế sống để tái tạo và cấy ghép phẫu thuật.

    Lancet. 1999; 354: st32-st34

    • Hạ Y.
    • Người da trắng GM

    In thạch bản mềm.

    Tức giận. Hóa. Nội bộ Ed. 1998; 37: 550-575

    • Radić M.
    • et al.

    Phương pháp mô phỏng sinh học đối với kỹ thuật mô tim: chất mang oxy và giàn giáo có kênh.

    Mô Eng. 2006; 12: 2077-2091

    • Radić M.
    • et al.

    Mô hình toán học về phân phối oxy trong mô tim được thiết kế với mảng kênh song song được tưới máu bằng môi trường nuôi cấy có chứa chất mang oxy.

    Tôi J. Physiol. Mạch tim Physiol. 2005; 288: H1278-H1289

    • Lý J.
    • et al.

    Mô hình Organoid trong xơ phổi vô căn.

    quốc tế J. Tế bào gốc. 2021; 14: 1-8

    • Shin YJ
    • et al.

    In sinh học 3D của các mực sinh học được điều chỉnh cơ học có nguồn gốc từ ma trận ngoại bào đã khử tế bào của tim.

    Chất sinh học Acta. 2021; 119: 75-88

    • Lâm Ý.
    • et al.

    In thạch bản mềm dựa trên quang khắc và trùng hợp hai photon.

    vi lỏng. Chất lỏng nano. 2018; 22: 97

  • tại chỗ_img

    Tin tức mới nhất

    tại chỗ_img