The invention provides a liver kidney system based on a microfluidic chip for simulating the metabolism process in a drug body. The microfluidic chip is made up of top chip, porous filter and bottom chip. The top chip is inoculated with liver cells, which can simulate the metabolic process of the drug in the body, and the underlying chip is connected mainly by the left main channel and the right main channel through the collagen channel. The glomerular microtissue is inoculated on the left main channel. Through lateral culture, the glomerular microtissue is grown on the hemispherical interface of the left main channel and the collagen channel and forms a cell barrier. The right main channel is used as a collection area to observe the filtration effect of the glomeruli and the renal toxicity caused by the chemical composition of the drugs after the liver metabolism. The effect on glomerular filtration function. The establishment of a system for evaluating the toxicity of drugs in vivo metabolism and its application in the evaluation of renal toxicity after drug metabolism.
【技术实现步骤摘要】
基于微流控芯片的模拟药物体内代谢过程的肝-肾体系
本专利技术涉及将微流控芯片技术应用到毒性评价体系构建的
,具体涉及一种基于微流控芯片的模拟药物体内代谢过程的肝-肾体系。
技术介绍
动物实验在现代医学与生物学中占据了极为重要的位置,但是经费以及动物伦理也成了难以回避的问题。结合微流控技术与生物科学技术,创造出了一种“器官芯片”,能够用微芯片复制人体器官的功能,使医学实验变得更为简便。药物进入体内之后往往会经过吸收、分布、代谢、排泄等过程。药物自体外或给药部位经过进入血液循环,通过门静脉进入肝脏,受到肝脏内药物代谢酶的影响,药物原型或代谢物经过血液循环迅速分布在各组织。肝脏作为人体的重要代谢器官,在药物的处置中发挥重要作用。肾脏是药物毒副作用的主要靶器官之一。肾脏由超过20种具有不同超微结构、代谢能力和转运功能的细胞构成,是药物排泄的重要器官。化学药物经肾脏排泄时会选择性地富集在肾细胞中,造成细胞膜、线粒体、内质网和溶酶体损伤,破坏细胞的完整性,使肾细胞凋亡或坏死。降低肾小球的滤过作用和肾小管的重吸收功能,进而造成体内水和电解质的不平衡,严重时还会引起急性肾衰竭。因此,观察药物肾毒性是药物安全性评价和药物毒理学研究的重要内容。现代药物毒理学研究开始由体内研究向体内和体外研究相结合发展,利用体内和体外技术,在整体、器官、细胞、亚细胞和分子水平等多个层次研究药物的肾毒性。在药物肾毒性的体外研究中,建立肾脏体外模型并将其应用于药物体外肾毒性评价与筛选已逐步成为热点。现有工作大都集中在药物直接对肾的毒性评价,未考虑药物体内实际过程,药物经肝代谢后,部分药物转化 ...
【技术保护点】
一种微流控芯片,其特征在于:该微流控芯片主要由顶层芯片、多孔滤膜、底层芯片组成,多孔滤膜通过不可逆封接顶层芯片的下表面,封有顶层芯片的多孔滤膜下表面通过PDMS与底层芯片的上表面粘合封接;顶层芯片由U形的顶层芯片主通道(1)和顶层芯片主通道入口(11)连接而成;底层芯片由左侧主通道(3)、右侧主通道(6)、胶原通道(7)、胶原通道入口(8)、底层芯片左侧主通道入口(9)以及底层芯片右侧主通道入口(10)组成,胶原通道(7)左连左侧主通道(3),右连右侧主通道(6);顶层芯片主通道(1)通过多孔滤膜(5)下连底层芯片左侧主通道(3);底层芯片左侧主通道(3)通过多孔滤膜(5)上连顶层芯片主通道(1),右连胶原通道(7)。
【技术特征摘要】
1.一种微流控芯片,其特征在于:该微流控芯片主要由顶层芯片、多孔滤膜、底层芯片组成,多孔滤膜通过不可逆封接顶层芯片的下表面,封有顶层芯片的多孔滤膜下表面通过PDMS与底层芯片的上表面粘合封接;顶层芯片由U形的顶层芯片主通道(1)和顶层芯片主通道入口(11)连接而成;底层芯片由左侧主通道(3)、右侧主通道(6)、胶原通道(7)、胶原通道入口(8)、底层芯片左侧主通道入口(9)以及底层芯片右侧主通道入口(10)组成,胶原通道(7)左连左侧主通道(3),右连右侧主通道(6);顶层芯片主通道(1)通过多孔滤膜(5)下连底层芯片左侧主通道(3);底层芯片左侧主通道(3)通过多孔滤膜(5)上连顶层芯片主通道(1),右连胶原通道(7)。2.按照权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述底层芯片的左侧主通道(3)为I形,所述底层芯片的右侧主通道(6)为U型,所述底层芯片细胞胶原通道(7)为“丰”字形,在胶原通道中间的位置上为横向结构,胶原通道通过横向结构与左侧通道(3)和右侧通道(6)相连接,横向结构的数量为1~10个;胶原通道(7)与左侧主通道(3)的交界为半球形界面(12),胶原侧为凹面。3.按照权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述底层芯片是由高度不同的两部分组成,左侧主通道(3)、右侧主通道(6)高度为200-500μm,胶原通道(7)高度为80-200μm,主通道高度:胶原通道高度=1~3:1。4.按照权利要求1所述的微流控芯片,其特征在于:所述芯片材料为可透光透气的PDMS聚合物,PDMS单体与引发剂比例为5~10:1,多孔滤膜材料为聚碳酸酯膜,聚碳酸酯膜的孔径为0.01~10um。5.一种基于微流控芯片的模拟药物体内代谢过程的肝-肾体系,其特征在于:采用上述微流控芯片,按照以下方法构建而成:(1)芯片预处理设计制作芯片,用移液器将配制好的胶原工作液加入胶原通道,加1mLPBS缓冲液于培养皿中,将固定芯片的培养皿放入培养箱中孵育30min,促使胶原由粘稠状液体变为果冻状凝胶,凝胶过程...
【专利技术属性】
技术研发人员:秦建华,郭雅琼,李中玉,陶婷婷,
申请(专利权)人:中国科学院大连化学物理研究所,
类型:发明
国别省市:辽宁,21
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