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一、开展使命导向的自然科学领域基础研究,承担国家重大基础研究、应用基础研究、前沿交叉共性技术研究和引领性颠覆性技术研究任务,打造原始创新策源地。 更多+
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中国科学院是国家科学技术界最高学术机构、国家科学技术思想库,自然科学基础研究与高技术综合研究的国家战略科技力量。
1949年,伴随着新中国的诞生,中国科学院成立。建院70余年来,中国科学院时刻牢记使命,与科学共进,与祖国同行,以国家富强、人民幸福为己任,人才辈出,硕果累累,为我国科技进步、经济社会发展和国家安全作出了不可替代的重要贡献。 更多+
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器官芯片具有广阔应用前景,是生物学研究热点之一,目前已有多种类型器官芯片问世。美国一研究团队近日在《科学·转化医学》杂志上发表研究报告称,他们研制出一种具有种特异性的肝芯片,可以跨物种识别药物毒性,从而帮助提高候选药物在临床试验中的成功率。
在药物开发过程中,大多数进入临床试验的药物都要先在动物体内测试,以确保在对人类给药之前是安全的。但对于药物肝毒性测试来说,动物模型研究的结果可能与人体反应不一致,这也使得肝毒性问题成为药物临床试验失败的主要原因之一。
在新研究中,由美国哈佛大学Wyss研究所、器官芯片技术公司Emulate等机构研究人员组成的团队,研制出一种由4种具有种特异性的肝细胞组成的大鼠、狗和人类的肝芯片。研究结果表明,这一芯片可以准确预测和表征多种候选药物和化合物在大鼠、狗和人类肝脏中诱导的特异性毒性反应,将其与动物模型一起用于药物临床前测试,可以帮助研究人员更好地了解整个测试过程中候选药物的副作用,从而改善对人类用药安全性的预测。
新型肝芯片由一种透明、柔韧的聚合物组成,大小与一个U盘差不多,能够准确再现肝脏的组织微环境,并表现出与人体相似的生理反应和疾病状态。借助这一芯片,研究人员完成了波生坦(一种治疗肺动脉高压的药物)肝脏特异性作用的跨物种检测,精确测定了对乙酰氨基酚(一种常见的非处方止痛药)对肝细胞产生毒性作用的剂量标准。此外,他们还通过该芯片发现,对动物来说不安全的化合物不一定对人类有毒。
论文共同作者、Wyss研究所的唐纳德·英伯格指出,新型肝芯片展示了器官芯片技术的强大功能,代表了器官芯片领域的一项重大成就,有可能改变药物开发方式,并有助于减少用于药物开发工作的动物数量。
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