肠类器官

肠类器官

肠类器官

肠类器官是再现肠腔和周围肠上皮结构的 3D 微小组织模型。

多数肠类器官是由生长在含有生长因子的基质胶中的原始肠组织培养而来。在合适培养条件下,肠细胞会自行排列成上皮层。上皮层包含成人肠上皮中的基本细胞群,并按照隐窝-绒毛结构排列。它可模拟基本的肠功能,例如营养素吸收和黏膜分泌。

肠类器官上皮细胞的构成和排列使得肠类器官对研究肠细胞生物学、再生、分化以及特定突变、微生物组或炎性过程效应等疾病表型非常有价值。

十二指肠腺瘤 FAP 类器官的压缩 3D 图像投影。这些肠类器官(或“微肠”)为球形,内部中空(相当于肠腔)。

在 MOLECULAR DEVICES,我们利用 3D Ready™ 类器官扩大了健康肠类器官细胞系的规模。大规模生产经质量控制的类器官以进行高通量筛选,并利用专有的生物反应器和生物工艺技术来获得可靠的预测性患者来源类器官 (PDO)。立即咨询专家,以了解更多有关我们检测就绪类器官的信息,以及它们如何加速您的药物发现和开发工作。

使用 PDOS 治疗 FAP/MAP 患者的癌症

遗传性肿瘤综合征研究 (ITSR) 小组一直在开发 3D 类器官细胞模型,以模拟 FAP 和 MAP 患者的十二指肠恶性肿瘤。通过与 Cellesce(现为 MOLECULAR DEVICES 的一部分)和斯旺西大学的 Laura Thomas 博士合作,针对工业用途改进了这些模型,从而促进药物发现。

在研究期间,肠类器官来源于 FAP 和 MAP 患者的肠活检材料,可重现十二指肠腺瘤或正常组织的生物学和外观。这些匹配的成对疾病和健康 3D 类器官细胞系被用作研究疾病病因和影响的代表性模型,同时也作为与人类相关的平台,用于潜在治疗方案的临床前测试。

3D 肠道类器官培养和成像方案的自动化

在这里,我们展示了 3D 肠道类器官培养自动化的工作流程。我们开发了用于接种和更换培养基以及监测肠道类器官开发的自动化方法。此外,这种方法可实现化合物试验和表型变化评估的自动化。

观看我们与资深科学家 Oksana Sirenko 博士的简短网络研讨会,她将讨论用于 3D 肠类器官自动化的方案,这些类器官源自用基质胶培养的小鼠原代肠细胞。

观看视频

https://share.vidyard.com/watch/j6nA3G6axNwZhbUpTfbftd

用于高通量肠道类器官工作流程的集成系统

自动化类器官工作单元包括 ImageXpress® 智能化高通量共聚焦高内涵成像系统、自动化 CO2 培养箱、自动化 Biomek i7 液体处理系统、协作式机器人和轨道,以及包括自动化离心机、ImageXpress® Pico 自动化细胞成像系统和 SpectraMax 微孔板读板机在内的其他可选仪器。该集成系统可对类器官和干细胞的生长和分化进行自动化监测、维护和特性鉴定,并对各种化合物的作用进行检验。

用于高通量肠道类器官工作流程的集成系统

我们的高通量、高内涵筛选实验室自动化包括科学家和工程师,他们可以定制我们的仪器,并对整个工作流程进行自动化,以满足您的测定、方法和方案的特定需求。从培养箱、液体处理器和机械设备到定制的软件和硬件,以及凭借在生命科学行业超过 35 年的经验,您完全可以信赖我们能够提供优质的产品和全球支持。

实验室自动化

与一位专家谈话

用于自动筛选测定的肠道类器官。类器官形态的高内涵成像和分析

在这个应用中,3D 肠道类器官是由在基质胶中培养的原代小鼠肠细胞开发而来。开发的自动化液体处理方法可用于将细胞接种到基质胶滴中,并进行培养基添加和更换。用各种化合物处理六周龄类器官,随后进行活/死细胞测定和高级成像分析,以评估治疗效果。此外,还介绍了提升通量的方法,如自动化类器官测定和化合物筛选。

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用于自动筛选测定的肠道类器官。类器官形态的高内涵成像和分析

有关类器官研究的最新资源

3D 测定的复杂性阻碍了在研究和药物筛选中广泛使用类器官模型。新的先进成像和分析工具以及测定自动化对提升信息质量、通量和复杂生物学模型的精密度至关重要。了解高通量、高内涵成像和分析与基于 AI 的分析工具结合使用,可以如何提升类器官研究的准确度。

肠类器官资源

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