컬럼비아 공학 및 응용과학 대학과 컬럼비아 메디컬 센터의 연구진으로 구성된 팀
이 작품의 작가들은 심각한 문제가개별 표현형을 유지하면서 조직 간의 의사 소통을 보장하는 것이 었습니다. 연구원들은 성장한 조직과 순환하는 세포와 생물학적 활성 인자를 운반하는 시뮬레이션된 혈관 흐름을 위한 개별 환경을 만들었습니다. 엔지니어들은 혈관의 재순환을 통해 인체에서와 같은 방식으로 장기가 소통할 수 있다는 점에 주목합니다.
“사용에 집중하기 때문에환자 유래 조직 모델의 경우 환자에게서 볼 수 있는 반응을 모방하는 방식으로 기능하도록 각 조직을 개별적으로 성장시켜야 하며 여러 조직을 결합할 때 고급 기능을 희생하고 싶지 않습니다."라고 Casey Ronaldson은 말합니다. - Bouchard, 연구의 공동 저자.
사진: Kacey Ronaldson-Bouchard/Columbia Engineering
개발자는 각각의 조직 모듈을 만들었습니다.최적화된 환경을 제공하고 선택적으로 투과성인 내피 장벽에 의해 일반적인 혈관 흐름과 분리되었습니다. 개별 조직 매체는 내피 장벽과 혈관 순환을 통해 통신합니다. 연구원들은 또한 손상, 질병 및 치료 결과에 대한 조직 반응을 지시하는 중요한 역할을 하기 때문에 대식세포를 생성하는 단핵구를 혈관 순환에 도입했습니다.
엔지니어들은 모든 직물이 다음에서 구입되었다고 언급합니다.소량의 혈액 샘플에서 얻은 동일한 종류의 인간 유도 만능 줄기 세포. 이 접근 방식은 특정 환자에 대한 개별화된 연구 기회를 열어줍니다.
과학자들은 모델의 작동을 시연했습니다.항암제 연구. 과학자들은 항암제인 독소루비신으로 모델을 조작했습니다. 측정된 효과는 이 약물을 사용한 암 치료 임상 시험에서 보고된 것과 동일합니다.
우리에게 이것은 엄청난 성과입니다.우리는 10년을 보내고 수백 가지 실험을 수행하고 수많은 훌륭한 아이디어를 탐구하고 많은 프로토타입을 만들었고 이제 마침내 인체의 기관 상호 작용 생물학을 성공적으로 반영하는 이 플랫폼을 개발했습니다.
Gordana Vunjak-Novakovic, 프로젝트 리더, Columbia University 교수, Mikati Foundation의 생물의학 공학 및 보건 과학 교수
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