能超越Transwel血脑屏障-血脑屏障-跨内皮电阻测量
血脑屏障的形态学和功能表征血脑屏障的形态学和功能表征细胞培养模型已广泛用于血脑屏障BBB功能的研究。然而,一些体外模型无法再现原位脑微血管内皮细胞的一些(如果不是大多数)生理和形态学特性。我们Z近开发了一种动态的三维BBB模型,其中暴露于腔内流动的内皮细胞在与胶质细胞长期共培养后形成离子和蛋白质的屏障。我们进一步表征了这种细胞培养模型,以确定这些屏障特性是否是由于BBB表型的表达。使用人、牛或啮齿动物来源的内皮细胞。当与胶质细胞共培养时,血脑屏障的构成,腔内生长的内皮细胞发展出与体内内皮细胞相似的特征,包括在叉指过程中的紧密连接接触和高跨内皮电阻。这种体外BBB的特点是表达了一种对哇巴因敏感的NarK泵,能超越Transwel血脑屏障,因此有利于钾离子流向管腔,同时防止Kq外渗。同样,体外BBB阻止了不能透过血脑屏障的Y物(如吗K、蔗糖和甘L醇)通过。同时允许C碱等亲脂性物质在腔外积聚。Z后,示踪研究揭示了天冬氨酸立体选择性转运蛋白的表达。我们得出结论,体外动态BBB模型可能成为研究BBB功能和测试Y物通过脑内皮单层的有用工具。血脑屏障介绍血脑屏障介绍大脑的小capillaries构成了unique的形态和功能单位,它们发挥着许多不同的作用。capillaries必须为******提供营养和氧气,它们必须参与维持大脑间质液中的水和电解质平衡,它们必须保护***元免受血液中存在的潜在***物质的影响。脑capillaries的屏障功能,即血脑屏障(BBB),血脑屏障,主要是由于存在复杂的紧密连接以及不同溶质载体(SLC)和ABC型外排转运蛋白的特定表达模式。大脑的capillaries结构复杂,由多种细胞类型组成(见图1)。内皮细胞构成capillaries壁,因此是实际的屏障,但内皮细胞被周细胞包围(覆盖率估计约为30%)。内皮细胞和周细胞被基底膜包围,星形胶质细胞末端包裹着capillaries的近腔侧,覆盖率估计为99%。一种新的动态体外模块化毛细x管-小静脉模块化系统:盒子中的脑血管生理学背景:脑血管生理学的研究对于了解***系统***的发病机制和Y物的药代动力学至关重要。适当的体外模型通常不能代表体内生理学。为了解决这些问题,我们建议使用一种新的人工血管系统,该系统密切模仿人类脑血管系统的毛细X管和静脉段,同时还允许对实验变量及其操作进行广泛控制。结果:使用中空纤维技术,我们修改了现有的血脑屏障(BBB)(DIV-毛细X管)动态人工模型,渗透血脑屏障,以涵盖脑循环系统的远端毛细X管后(DIV-小静脉)段。该人工脑血管系统由串联连接到小静脉段的BBB模块组成。泵产生脉动流,动脉压力供给系统。毛细管模块的灌注液达到与原位观察到的水平相当的剪切应力、压力和流速。内皮细胞暴露于流动和腔外星形胶质细胞刺激允许形成具有与体内相当的跨内皮电阻(TEER;>700ohmcm2)和蔗糖渗透性(<1X10-ucm/sec)的高选择性毛细X管BBB.试图重现小静脉血流动力学微环境特征的小静脉模块被介质灌注,导致剪切应力和管腔内压力水平低于毛细X管中发现的水平。由于细胞和血流动力学因素的改变,小静脉段呈现出不那么严格的血管床(TEER<250Ohmcm2;Psucrose>1X10-4厘米/秒)比血脑屏障。外腔人脑血管平滑肌细胞用于复Z小静脉外腔细胞组成。结论:DIV-BBB与小静脉节段相结合所提供的D特特征将切实扩展我们剖析和研究人类脑血管网络不同节段的生理和功能行为的能力。能超越Transwel血脑屏障-血脑屏障-跨内皮电阻测量由世联博研(北京)科技有限公司提供。世联博研(北京)科技有限公司为客户提供“细胞力学设备,微观生物力学设备,生物打印机,电子材料打印机”等业务,公司拥有“世联博研”等品牌,专注于科研仪器仪表等行业。,在北京市昌平区回龙观镇上奥世纪中心2B座6层603的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:李经理。)
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