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故事 | 萤光素酶故事汇第十期-采用类器官模型进行毒性研究

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本 期 内 容


采用类器官模型进行毒性研究:

构建动物实验的替代方法

麦主播:小e

主播介绍

大家好,我是麦主播小e,温柔甜美的女生声线,有颜色,有形状,有温度,请大家期待!

Story Introduction

故事内容简介


研究背景

研究方法

研究意义



研 究 背 景


长期以来,研究人员一直在探寻采用能够替代动物实验的其他方法来对食品、药品和化妆品中所用化合物的安全性进行研究。随着三维细胞培养技术创建类器官的出现,科学家们也一直在探索更多相关的人类类器官模型,在最大限度减少动物实验的前提下,进行安全有效的化合物检测。由斯旺西大学医学院牵头的国际项目“用于纳米材料实际危害评估的生理锚定工具”(Physiologically Anchored Tools for Realistic nanOmateriaL hazard aSsessment 简称“PATROLS”)致力于创建一套创新下一代安全性检测系统,以便更准确地预测工程纳米材料(ENM)对人类生活和环境的影响。




研究方法


其中,斯旺西大学的助理研究员Samantha Llewellyn负责的项目正在研发用于ENM安全性评估的预测性生理学相关3D肝脏模型。通过采用模型对ENM的实际暴露情况进行评估,研究人员可以对短期暴露(24小时)或长期暴露(几天)后的肝脏功能、代谢以及微组织的细胞活性进行研究。用于评估ENM肝毒性的微组织模型应与原代肝细胞类似,并且能够用于检测细胞活性及代谢情况。


适用于检测此类3D肝脏模型的工具包括采用生物发光技术的CellTiter-Glo® 3D ViabilityP450-Glo® Assays。在创建类器官时,试剂能够渗透到致密且复杂的3D肝脏球体中心,这一点非常重要,只有这样,细胞活性水平才能反应整个微组织的情况。采用CellTiter-Glo® 3D Viability Assay能实现这一目标,它能准确评估3D组织细胞的健康状况。研究肝脏功能必须检测细胞色素P450(CYP450)的活性。P450-Glo® Assays能够在保护肝脏球体的情况下评估CYP450的活性,便于研究人员通过单次实验获得更多数据。





研 究 意 义


作为PATROLS的组成部分,Samantha Llewellyn的研究建立了一个三维肝脏模型,通过该模型不仅可以评估ENM的实际暴露情况,还能减少动物实验。为实现这一目标,必须采用生物发光检测技术来评估细胞健康状况和肝酶活性。

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节目名称:萤光素酶技术应用于高危神经母细胞瘤的研究

播出时间:2021年10月

麦主播:沐雪


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萤光素酶技术30周年庆

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萤光素酶有声故事汇

萤光素酶生物发光技术从自然界到实验台,每一步的变化都有着无数的故事和科学家的努力。跟随我们的脚步,慢慢聆听生物发光技术的前世今生和最新的技术进展。

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