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5ème étage, bloc 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
Meigu Molecular Instrument (Shanghai) Co., Ltd
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5ème étage, bloc 1, 518 Fuquan North Road, Changning District, Shanghai
La demande pour la recherche et la découverte de médicaments utilisant des modèles cellulaires 3D physiologiquement plus précis a augmenté régulièrement ces dernières années. Les chercheurs ont construit et maintenu divers modèles cellulaires 3D pour étudier davantage de maladies et de mécanismes physiologiques [1,2]. Il est maintenant possible de dépasser certains facteurs limitatifs et de réaliser des expériences complexes grâce à des opérations plus rapides et plus simples, en particulier sur des échantillons précieux et isolés de patients. Les processus de formation, de manipulation et de coloration des globules cellulaires et des organoïdes sont souvent des processus opératoires complexes qui peuvent facilement causer la destruction ou la perte d'échantillons. En outre, l'imagerie à haute connotation présente un certain défi, car les organoïdes ont plus tendance à se développer sur les bords des trous ou à se positionner à différents endroits et hauteurs à l'intérieur des trous. Et lors de la manipulation et de l'analyse du médicament dans une plaque poreuse, la lecture par trou est limitée. Les nouvelles technologies évoluent rapidement pour simplifier et faciliter le perfectionnement des processus. Nous avons utilisé un dispositif microfluidique pu·ma System 3D MAG and 3D flowchips (Protein fluidics) et un pack magnétique de modèles cellulaires 3D pour compléter le processus expérimental automatisé (Figure 1). Modèle cellulaire 3D emballé avec des nanoparticules magnétiques par nanoshuttle ™ [3], transféré à l'intérieur du trou et positionné au Centre du trou par un aimant noyé dans la puce fluidique. Les systèmes microfluidiques automatisés permettent le remplacement automatique du milieu de culture, l'ajout de composés ainsi que le traitement des micro - tissus. Les structures 3D haute résolution ont ensuite été photographiées à l'aide du système imagexpress micro confocal High Content Imaging System (Molecular Devices) et l'impact de la morphologie et des composés des cytosphères et organoïdes a été quantifié à l'aide d'un logiciel d'analyse avancé.