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ARTICLESAkura Immune Flow 器官芯⽚,⻓期免疫细胞灌流培养系统。依托 InSphero 在3D体外模型开发领域的经验,Akura 器官芯⽚技术将⼈体相关模型研究提升⾄全新⾼度。通过将免疫细胞迁移、组织间通讯以及流体驱动的动态相互作⽤整合到现有3D培养体系中,Akura 为研究⼈员提供更接近⼈体⽣理环境的实验模型。

图1:Akura Immune Flow器官芯片组件
循环细胞整合的动态多组织建模系统,Akura Immune Flow 旨在重现循环细胞在三维多器官系统中的复杂相互作⽤。通过,⽀持悬浮细胞的持续流动,该使研究⼈员能够在可控且具⽣理相关性的环境中研究,免疫功能及转移过程。

图2:使用Akura Immune Flow器官芯片进行免疫细胞与组织的相互作⽤研究
研究循环免疫细胞在时间维度上与多种组织的相互作用过程,包括细胞黏附、组织浸润及组织特异性激活。
探索跨组织的免疫介导机制,例如旁观者杀伤(bystander killing)、细胞因子信号传导及免疫调节作用。
研究循环肿瘤细胞(CTCs)如何脱落、在流动环境中存活并定植于远端组织。
探索转移进程的关键步骤,包括器官特异性归巢(homing)及微环境适应与重塑过程。
评估靶向mian yi治疗策略,包括免疫细胞重定向或激活类疗法(如CAR-T、双特异性抗体及T细胞衔接分子)。
在动态且具人源相关性的多组织系统中,同时评估靶向疗效与脱靶毒性。
研究全身性免疫反应,包括细胞因子释放、免疫耗竭以及循环免疫细胞群体的激活阈值变化。
芯片可安装于符合SLAS/ANSI 标准的操作框架中,实现标准化实验搭建与自动化处理。兼容常规实验室工具与流程,特别适用于并行实验与高内涵数据采集。
采用被动式双向灌流设计,使细胞与培养基在互联腔室中持续循环流动,无需泵或管路系统。支持循环细胞与组织之间的长期相互作用,明显简化实验设置与规模化扩展,同时在实验全过程中均可方便获取上清液及悬浮细胞。
垂直布置的蛇形微通道可连接Zui多7个球状体,并专门设计用于维持悬浮细胞的持续运动状态。有效防止细胞沉降,使免疫细胞或肿瘤细胞在数天内保持悬浮、存活及功能活性,是研究长期流动条件下细胞-组织相互作用的关键设计。
通道局部拓宽设计,可降低流速并延长细胞与组织的接触时间。增强细胞黏附、信号传导及浸润行为的发生机会,是免疫肿瘤学及转移研究的重要功能模块。
可通过手动或自动移液方式,从任意培养腔室获取培养基样本。支持在多个时间点进行细胞因子、趋化因子及代谢物分析,而不影响共培养体系稳定性。
悬浮细胞可用于流式细胞术分析,球状体可用于组织学、裂解或 RNA测序等下游检测。支持在同一实验中间时实现群体水平与组织特异性的终点分析。
采用透明平底COC材料设计,具有优异光学清晰度并Zui大程度减少成像畸变。支持形态学、活性及免疫-组织相互作用的实时与终点成像分析。
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