“器官芯片”是通過在微流控芯片上仿生構建微器官替代生物體,達到臨床試驗的效果,更經濟、更快速,同時具有無創傷性。自2000年“器官芯片”興起以來,技術核心專利一直被美國控制。
“我們的‘心臟芯片’運用了自主研發的活體結構色材料,相對于國外現有‘器官芯片’使用的普通柔性材料,可更為直觀地觀測到心肌細胞的變化。”課題組負責人趙遠錦介紹。
受 到變色龍細胞調控結構色的啟發,課題組研發了一種表面具有微槽的水凝膠彈性薄膜,即活體結構色材料。這種果凍質感、五光十色的彈性薄膜內部包含一系列微小 孔洞狀的結構。當利用微流控技術將載有活性心肌細胞的培養液注入到覆蓋這種特殊薄膜的“芯片”中后,隨著心肌細胞的舒展、收縮,具有彈性的凝膠薄膜被帶動 著發生相同的體積或形態變化。由于凝膠內部的晶體排列變化,反射光之間的干涉效果也會隨之改變,因此心肌細胞就可以通過不同的顏色直觀地體現。而當藥物進 入“芯片”后,引起心肌細胞“反應”,薄膜隨之發生變化,顏色發生改變,即可以確定該藥的藥效。
趙遠錦告訴記者,“心臟芯片”若可批量生產,一枚芯片成本僅為200元。接下來,課題組會制造個體“心臟芯片”,并繼續研發“肺芯片”“腎芯片”等,形成完整的“人體芯片”結構,構建具有自反饋功能的動態機器人。
該項研究成果已于近日發表在國際期刊《科學⋅機器人學》。