一些组织会经历多种类型的生化和/或机械---。尽管可以相对容易地将多个生化线索应用于单个芯片,但对于机械---却并不容易。例如,肺组织在每个呼吸周期内都受到周期性的机械力作用:空气-上皮界面中的气流,内皮----界面中的血流以及上皮-内皮界面中的拉伸。
flexflow流体剪切应力显微附属设备,可使用标准正立式显微镜实时观察细胞在流体剪切应作用下的变化与反应, 与fx-5000t牵张拉伸应力加载系统配合,皮肤牵张拉伸应力,并且可以在实验前,实验中或者实验后提供切应力的同时拉伸细胞, 测试血管和结绨组织细胞对液体流动的实时反应
使用真空泵来生成循环拉伸蛋白ooc,肌腱牵张拉伸应力,---是片上肺。由于pdms(用于ooc制造的流行的材料)具有柔韧性,因此真空压力的周期性变化会导致对衬底(pdms)以及随后附着于其上的细胞的拉伸和/或应变。
具有拉伸和应变---的ooc系统示例。(a)将片上肺装置连接至电-气动系统,泉州应力,以在聚二硅氧烷(pdms)膜(微隔膜)上提供负压,随后产生模拟肺---制的循环应变。(b)的梯度应变芯片,其通过入口处的和出口处的pdms塞进行了简单的静态应变传递。
在人体中发现的机械---可分为(1)剪切流(层流,应力加载牵张拉伸,脉动和间隙),(2)压缩和(3)拉伸和应变,这些也已得到证明。在ooc系统中。ooc系统中的---是剪切流,因为它可以模拟人体将感兴趣的介质和溶液引入人体系统的机制。这些剪切流以多种方式生成,而通常可以分为三类:外部泵送,内部(片上)泵送和被动输送。下图以图形方式说明了向ooc系统传递机械---的各种方法和设备。
用于向ooc系统传递机械---的方法和设备。
(a)外部注射泵正在输送剪切流。
(b)微泵集成在微流体ooc系统中,以驱动层流或脉动流。
(c)organoplate灌注摇杆用于通过倾斜载物台,使通过organoplate内培养的细胞产生剪切流。
(d)通过附接到上下移动的可移动板上的活塞将压缩力传递到组织培养板(tcp)上的细胞。
(e)压力控制器将压缩力传递到放置在细胞顶部的隔膜上。
(f)拉伸/应变是通过定期向---腔室施加真空而产生的,从而允许主培养腔室以循环方式拉伸。
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