器官芯片實(shí)例介紹:(一)肺芯片 lung on a chip
肺芯片被設(shè)計(jì)用于改善現(xiàn)有體外肺泡 - 毛細(xì)血管界面模型的生理相關(guān)性,這種多功能微實(shí)驗(yàn)平臺(tái)可以再現(xiàn)人肺泡毛細(xì)血管界面(即活肺的基本功能單元)的關(guān)鍵結(jié)構(gòu)、功能和機(jī)械性質(zhì)。Wyss Institute的Dongeun Huh受哈佛大學(xué)的生物啟發(fā)工程部的委托,設(shè)計(jì)了一個(gè)由PDMS制成的?。?0μm)多孔柔性膜分開的兩個(gè)緊密貼合的微通道結(jié)構(gòu)。該裝置主要包括三個(gè)微流體通道,只有中間有多孔膜,如圖所示。將不同的細(xì)胞培養(yǎng)在膜兩側(cè)生長:一側(cè)為人肺泡上皮細(xì)胞,另一側(cè)為人肺微血管內(nèi)皮細(xì)胞。通道的分隔不僅有助于將空氣流作為流體將細(xì)胞和營養(yǎng)物遞送到上皮的頂端表面,而且還允許中間和側(cè)面通道之間存在壓力差。在人類呼吸循環(huán)的正常啟動(dòng)過程中,胸膜內(nèi)壓降低,引起肺泡擴(kuò)張。當(dāng)空氣被吸入肺部時(shí),毛細(xì)血管中的肺泡上皮和耦合的內(nèi)皮被拉伸。由于側(cè)通道連接到真空,引起壓力降低導(dǎo)致了中間通道擴(kuò)張,從而拉伸多孔膜,隨后拉伸整個(gè)肺泡-毛細(xì)管界面。
圖1 肺芯片裝置及功能示意圖:該裝置由三個(gè)中空微通道組成,只有中間通道在水平方向被多孔膜隔成兩個(gè)部分,在多孔膜的兩側(cè)分別接種內(nèi)皮細(xì)胞或上皮組織細(xì)胞。側(cè)通道連接真空泵,可通過氣泵對(duì)膜進(jìn)行拉伸以模擬由于隔膜的收縮引起胸膜內(nèi)壓降低,所導(dǎo)致的肺泡擴(kuò)張。
壓力驅(qū)動(dòng)膜拉伸的動(dòng)態(tài)運(yùn)動(dòng)也被描述為周期性機(jī)械應(yīng)變(值約為10%),與該裝置的靜態(tài)培養(yǎng)以及Transwell細(xì)胞培養(yǎng)系統(tǒng)相比,顯著增加了穿過多孔膜的納米顆粒易位速率。為了充分驗(yàn)證器件的生物學(xué)效用性,必須對(duì)整個(gè)肺器官的反應(yīng)進(jìn)行評(píng)估。在這種情況下,研究人員一共做了兩個(gè)實(shí)驗(yàn):
?肺部炎癥
肺部炎癥反應(yīng)一個(gè)多步驟的反應(yīng)過程,但是隨著上皮細(xì)胞產(chǎn)生的增加和細(xì)胞因子的早期應(yīng)答釋放,界面的細(xì)胞粘附分子數(shù)量[5]應(yīng)該會(huì)增加。在Huh的實(shí)驗(yàn)中,通過加入含有強(qiáng)力促炎介質(zhì)的培養(yǎng)基來模擬肺部炎癥。在造成損傷后幾小時(shí),微流控裝置中的細(xì)胞根據(jù)前述生物反應(yīng)受到環(huán)狀應(yīng)變的而發(fā)生響應(yīng)。
?肺部感染
使用大腸桿菌系統(tǒng)來證明甚至可以模擬細(xì)菌肺部感染的自然細(xì)胞反應(yīng)。將細(xì)菌引入肺泡上皮的頂端表面之后的幾小時(shí)內(nèi),在肺泡腔中能檢測(cè)到嗜中性粒細(xì)胞,這意味著它們已經(jīng)從血管微通道轉(zhuǎn)移,多孔膜已經(jīng)開始吞噬細(xì)菌。
此外,研究人員認(rèn)為,這種肺片上系統(tǒng)的潛在價(jià)值將有助于毒理學(xué)應(yīng)用。 通過調(diào)查對(duì)納米顆粒的肺部反應(yīng),研究人員希望在某些環(huán)境中更多地了解健康風(fēng)險(xiǎn),并糾正以前過于簡單的體外模型。 因?yàn)槲⒘黧w肺上芯片可以更精確地再現(xiàn)活人肺的機(jī)械性質(zhì),因此其生理反應(yīng)將比Transwell培養(yǎng)系統(tǒng)更快更準(zhǔn)確。 然而,已發(fā)表的研究承認(rèn),肺片上的反應(yīng)尚未完全復(fù)制天然肺泡上皮細(xì)胞的反應(yīng)。
(作者:陳有靈犀 轉(zhuǎn)載僅供參考學(xué)習(xí)及傳遞有用信息,版權(quán)歸原作者所有,如侵犯權(quán)益,請(qǐng)聯(lián)系刪除)