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NC3RS:国家替代和减少动物的替代和减少中心
指导

片上的器官

OR-A-CHIP(OOC)技术是减少基础和应用研究中动物模型依赖的有前途的工具。

介绍

Or-A-A-Chip(OOC)技术,也称为微生理系统(MPS)或组织芯片,​​是微流体细胞培养手段,可概括人体组织和器官的结构,功能和病理学体外。

我们通过各种机制包括:

在下面,您可以了解有关我们的OOC活动以及其他全球计划和计划的更多信息。这些资源的目的是展示我们在该领域的项目组合,并为社区提供信息和支持,包括技术开发人员新利体育登陆老版本,最终用户,监管机构和体内希望采用替代方法的研究人员。

报告和建议

该NC3RS报告于2021年发布,总结了当前的OOC景观以及我们支持该技术开发和更广泛采用的建议。

2018年举行的联合OOC研讨会的总结,概述了英国推进该技术的关键重点领域。

mpscore工作组

我们已经建立了NiceAtm(美国国家毒理学计划的替代毒理学方法评估机构间中心)一个工作组,以协调全球使用微生物生理系统的努力(On-A-A-Chip和其他复杂的多细胞)体外模型)减少依赖体内Covid-19的研究。

了解有关MPSCore工作组的更多信息新利体育登陆老版本

资金机会

我们为OOC技术的开发和应用提供资金研究资金破裂创新计划,并鼓励在该领域的应用。迄今为止,我们已承诺提供1,020万英镑的资金,这导致了OOC的开发用于评估CNS毒性和卵巢癌研究。下面,您可以找到有关我们资助的OOC研究的更多信息。

我们通过我们的新模型开发资助项目赠款和早期职业奖(博士学位学生培训奖学金)。

我们的10luck新利 通过模型开发人员和最终用户之间的资助合作,赠款支持采用已建立的3RS技术。

我们的破解程序倡导3RS的创新,将出色的想法变成产品和服务。

  • 如果您是最终用户,则可能有兴趣通过我们的年度公开电话提交挑战的想法(例如,呼吁针对您需求的新产品或技术)。参观赞助一个挑战在我们的创新平台网站上页面以了解更多信息。
  • 如果您是一名技术开发人员,希望确定新的合作伙伴和客户以进一步开发,验证和使用您的OOC技术,那么您可能有兴趣通过技术合作伙伴平台Konfer展示您的技术。请访问技术合作页面在创新平台网站上以获取更多信息。

资助的OOC研究

要了解有关我们通过研究资金和破解IT计划支持的OOC技术的更多信息,请访问新利体育登陆老版本

全球计划和倡议

资金和伙伴关系对于支持OOC开发并将其转向商业化和采用至关重要。下面的非排量清单总结了OOC领域的过去和正在进行的全球计划和计划。

用于药物筛查计划的组织芯片

在美国国家卫生研究院的一部分的国家前进科学中心领导下,该计划于2012年启动,旨在开发人体器官系统的组织芯片,​​以更好地预测药物安全和功效。已经开发了一系列不同的平台,并建立了两个组织芯片测试中心和一个组织芯片数据库中心,以独立测试和验证这些平台。该计划不断地关注功效和疾病建模,个性化医学,免疫系统和空间中的组织芯片。

描述程序和输出的论文:


国防高级研究项目局(DARPA)微生物生理系统计划

该计划于2012年启动,目的是开发体外将十个或更多器官系统连接在一起的平台以评估新型医学对策的安全性和功效(例如,新兴的传染病以及化学或生物学攻击)。资金授予了马萨诸塞州理工学院(MIT)和Wyss Institute的团队,这导致了两个平台的发展。这DARPA报告总结程序及其输出。

描述开发平台的论文:


创新和质量(IQ)联盟议员分支机构(IQ MPS会员)

一家非营利组织的药物和生物技术公司,旨在促进微生物生理系统(MPS)的交叉合作和数据共享,从而提高了对MPS资格和实施的认识和支持。

一系列论文发表在筹码上的实验室概述制药行业的观点和考虑因素,以开发,评估和表征MPS模型以支持药物发现和开发 - 请参阅Fabre等。(2020)


北美3RS合作(NA3RSC)微生物生理系统计划

NA3RSC已建立了国会议员计划,以鼓励合作以增加对技术的采用和监管接受。该计划包括商业系统和最终用户提供者的代表。


德国Go-Bio多器官生物反应器计划

与Tissuse GmbH和Dresden的Fraunhofer IWS和Stuttgart的Fraunhofer IGB合作,授予了Technisch Universitat柏林大学的Go-Bio赠款。

描述了开发的多器官模型的论文,包括人类的3D肝脏和皮肤模型以及连接人肠,皮肤,肝脏和肾脏的Adme芯片:


欧盟片

资金授予包括Insphero AG(瑞士),Eth Zurich(瑞士),Ku Leuven(比利时),Dortmund技术大学(德国)和阿斯利康(Astrazeneca)的财团,以开发一种相互连接的设备。这导致生成由Insphero商业化为Akuratm流量的板碱基设备。


荷兰人体器官和疾病模型技术研究所(HDMT)

HDMT于2015年启动,是一家竞争力的,非营利的技术研发研究所,将人类干细胞技术与学术和行业专业知识相结合,以开发芯片上的人体器官和疾病模型。焦点区域包括片上/血管疾病的血管,片上/心脏疾病,片上的癌症和片芯片。


开发器官片(兰花)

Horizo​​n 2020资助的欧盟倡议始于2017年,目的是创建OOC路线图并建立一个学术,研究,工业和监管机构网络,以将技术从实验室转移到采用。

该项目已经完成,路线图已发布,概述了Mastrangeli等。(2019)。路线图将继续通过欧洲片片学会成立于2018年,是兰花的产量之一。该协会是一个非营利组织,提供了在该领域共享知识和专业知识的机会,并举行年度会议。


动物测试替代中心(CAAT)/CAAT欧洲T4智囊团在MPS上

2015年,CAAT跨大西洋毒理学智囊团(T4)研讨会汇集了全球利益相关者,讨论OOC技术针对行业需求和要求的状况,以促进采用和监管接受。2019年,举行了一次研讨会,讨论了制药行业要采用的技术需要克服的障碍,并获得了监管。


英国芯片技术网络

由MRC,EPSRC和BBSRC资助的网络,以捕获,启发和发展OOC领域的英国研究活动。


日本医学研发机构

该项目旨在开发由诱导多能干细胞得出的细胞中填充的OOC,这些细胞可用于药物发现中的安全性和药代动力学,重点是肝脏,肠,肾脏和血脑屏障。

参考

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  4. Low La和Tagle DA(2017a)。片上器官:进步,挑战和未来的方向。实验生物学和医学242(16):1573–1578。doi:10.1177/1535370217700523
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  6. Low La和Tagle DA(2017c)。组织芯片 - 药物开发和疾病建模的创新工具。实验室芯片17(18):3026–3036。doi:10.1039/C7LC00462A
  7. 马克思等。(2016)。生物学启发的微生理系统方法来解决物质测试的预测困境。altex-动物实验的替代品33(3):272–321。doi:10.14573/altex.1603161
  8. 马克思。(2020)。生物学启发的微生物生理系统可推进药物以获得患者利益和动物福利。altex-动物实验的替代品37(3):365–394。doi:10.14573/altex.2001241
  9. Mastrangeli m等。(2019)。欧洲芯片路线图的建筑块。altex-动物实验的替代品36(3):481–492。doi:10.14573/altex.1905221
  10. Maschmeyer i。(2015)。四芯片,用于人类肠道,肝脏,皮肤和肾脏等效物的互连长期共同培养。实验室芯片15(12):2688–2699。doi:10.1039/C5LC00392J
  11. 诺瓦克r等。(2020)。机器人液耦合和多个血管化器官芯片的询问。自然生物医学工程。doi:10.1038/s41551-019-0497-X
  12. Tagle DA(2019)。NIH微生物生理系统计划:开发用于药物开发的安全性和功效的体外工具。当前药理学意见48:146–154。doi:10.1016/j.coph.2019.09.007
  13. 瓦格纳i。(2013)。3D人肝脏和皮肤组织共培养证明的一种动态多器官芯片,用于长期培养和物质测试。实验室芯片13(18):3538–3547。doi:10.1039/C3LC50234A

由NC3RS资助的有机芯片研究的展示突出了该技术的科学和3RS益处。记录在2020年。

插图显示了包括视网膜,大脑,心脏,肺,肾脏和肠道在内的器官芯片可以建模的各种器官。
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