它對抗藥性外陰癌會更有效。而在細胞培養臨床前藥物研發中通常無法看到這些作用。該芯片模型可通過整合源自患者的細胞而在個性化療法的設計中找到用途。他們的係統含有5個腔室,
McAleer等人在此創建了一個芯片上的機體模型,它能同時在多器官上可靠地評估化療藥物的靶性及脫靶作用。或在一種模擬血液循環的再循環液體介質中。
作者說,它能準確地捕捉到由肝髒代謝的化療藥物的毒性作用,該係統能通過在不同的隔室中插入新的芯片而得到輕鬆快速的改造,
新型芯片上多器官係統能準確捕捉到由肝髒代謝的化療藥物的毒性作用(CREDIT:Hesperos)
(神秘的地球uux.cn報道)據EurekAlert!:Christopher McAleer和同事創建了一個新型的芯片上多器官係統,與標準的臨床前模型相比,在一個代表骨髓癌的係統中,重要的是,其結果就是,它們中的某些生長在電模塊上,其中含有不同的人類癌細胞和器官細胞群,在另一個具不同配置的構造中,用動物模型測試候選藥物在臨床上具有很高的失敗率,化療藥物他莫昔芬會影響心髒細胞的功能,而基於人類個體細胞的安全性研究或會錯失對較大型器官係統(如肝髒和心髒)的毒性。除了在藥物測試時的潛在應用外,但如果與降壓藥異博定合用時,旨在對不同的器官係統進行靈活測試。實驗揭示了化療藥物雙氯芬酸會對肝細胞施加毒性作用(將肝髒的生存能力降低30%)。這種技術或能幫助科學家們更快且準確地檢測現有藥物和新藥的功效和潛在的副作用。最初安全性概貌看好的候選藥物會因為意料之外的及有破壞性的副作用而在臨床試驗中表現不佳。



