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微流控技术
文章数:8篇
肠道芯片
Nature子刊:Transwell搭配微流控技术,或可促进体外3D肠上皮细胞再生
为了解决精准调控和监管培养液中不同因子的含量以及变化的需求,Microfluidics-Transwell系统进行了全新升级。近日,美国德州大学奥斯汀分校研究人员在Nature Protocols发表最新研究,设计两款仿生肠道芯片(Gut-on-a-chip和Transwell-insertable chip),可诱导自发的肠道上皮3D形态发生,具有良好生理功能和生物力学特征,该芯片最大程度再现某种体内流体环境,以保证细胞生长和细胞间联系的“本真”状态。总之,该研究提供了一种体外3D肠上皮细胞再生方法,未来可合理应用于生物医学、临床医学和药理学等研究领域。
肠道芯片
微流控技术
研究论文
基础研究
肠上皮细胞再生
拉曼光谱
Nature子刊:助力研究“谁干了啥”的微生物细胞分选平台
本研究开发了一个基于拉曼光谱对来自微生物群落中的感兴趣的单个细胞进行自动分选的平台。这种细胞的分类及其下游DNA分析(例如通过微型宏基因组学或单细胞基因组学或培养)允许在复杂微生物群落中的微生物细胞的代谢作用和基因组之间建立直接联系,并有针对性地分离具有特定生理功能的新型微生物。作者预计,该方法将为特定环境和宿主相关微生物组研究提供多一种通用工具,以阐明微生物类群在其复杂群落中的代谢贡献。
拉曼光谱
自动分选
微流控技术
单细胞基因组学
微型宏基因组学
菌群-宿主互作
功能基因组学结合微流控,高效挖掘微生态功能基因
高效的功能基因组方法,有助于阐释肠道微生物利用肠粘膜多糖的机制。本研究建立了一种高效的微生态功能基因组研究方法,通过建立长片段fosmid文库、微液滴筛选大肠杆菌表达株,可利用常规流式细胞分选仪进行高通量功能基因组筛选,适用于各种基于宏基因组的功能筛选。利用该方法,本研究鉴定了细菌中与IBD相关的粘蛋白聚糖分解酶,有望从菌种特异的功能基因角度阐释IBD患者肠道菌群特点。
菌群-宿主互作
functional metagenomics
Droplet microfluidics
Human gut microbiota
Human glycans
微生物生态系统
EcoFABs:通过标准化的装配生态系统推进微生物组科学
解析微生物互作的生态学基础是人类得以操控菌群的重要前提。然而,当前大多数情况下,科学家缺乏标准化和可重复的模式微生物群落,这阻碍了微生物生态学一般规律的发现。在本研究中,作者提出装配生态系统的概念,指出了用这类标准化的模式系统进行生态学研究的重要价值。
微生物生态系统
观点评论
微生物生态学
合成生物学
微流控技术
肠出血性大肠杆菌
为何人比鼠更易感染肠出血性大肠杆菌?菌群代谢物有话说
小鼠作为模式生物,对肠出血性大肠杆菌(EHEC)的易感性明显低于人类,《Microbiome》发表的一项最新研究,通过器官芯片微流控培养技术,揭示出这种对致病菌感染的易感性差异,在一定程度上是由肠道菌群代谢物的差异所介导的。该研究不仅鉴定出可用于防治EHEC的潜在菌群代谢物靶点,其研究方法对于研究菌群-致病菌互作也很有参考价值。
肠出血性大肠杆菌
易感性
器官芯片
微流控技术
肠道菌群代谢物
细胞分选
Nature子刊:拉曼+稳定同位素实现活细胞按功能分选
稳定同位素被广泛的应用于环境中的功能微生物研究,但是对这些功能微生物缺乏有效的分选方法。《Nature Microbiology》近期发表的研究整合了微流控、光镊和拉曼等技术,通过加入稳定同位素对特定群落中某些有活性的微生物进行标记,实现了功能微生物的高通量、高准确度分选,在单细胞基因组学、微观宏基因组学和细胞培养等领域具有广泛应用前景。
细胞分选
微流控技术
光镊
拉曼光谱
单细胞技术
微流控技术
TB:微流控技术在应对耐药性上的应用(综述)
这是Trends in Biotechnology[IF:11.126]发表的关于微流控技术应用于抗生素耐药性应对的重要综述,值得专业人士认真看看,必有收获。
微流控技术
抗菌素耐药性
Antimicrobial resistance
antimicrobial susceptibility testing
drug discovery
微流控技术
NC:胃肠道-细菌交界面微流控体外模型
神奇又靠谱的微流控技术,又有新的发展。
微流控技术
人体-细菌交界面
肠道上皮细胞
肠道细菌
共培养