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NC3Rs:国家替代、改良和减少动物研究中心
破解IT挑战

小鼠胚胎培养芯片的设计、制造和测试

早期胚胎

一目了然

完成
合同日期
2017年1月至2019年6月
合同总金额
£95883
赞助商(s)

R

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内容

概述

转基因小鼠被广泛用于研究基因的功能和调控及其在人类发育和疾病中的作用。GA小鼠模型的生成涉及三种技术中的一种,这些技术使用不同发育阶段的胚胎:(i)原核注射;(2)在体外受精(IVF);或(iii)胚胎干细胞注射。所有三种方法的胚胎都主要通过在全身麻醉下进行的外科手术技术转移到假怀孕受体中。

近年来,非手术胚胎移植(NSET)技术已发展到经宫颈移植囊胚、桑葚胚、dna微注射胚胎和子宫腔内胚胎干细胞。NSET技术避免了手术,提高了动物福利。然而,NSET技术只能用于移植晚期植入前胚胎,目前体外受精或原核注射产生的单细胞和双细胞胚胎的扩展培养方法严重影响了它们的植入成功。这意味着这些常用技术不能与当前的NSET系统结合使用。需要进一步优化小鼠胚胎培养技术,以便在胚胎的所有阶段使用NSET方法来提高着床率和怀孕率。

由Virginia Pensabene博士领导的利兹大学团队提议开发一种新颖可靠的微流体器官芯片(OoC)设备,以显著提高儿童的发育能力在体外这样可以最大限度地提高着床率,提高NSET的效率。使用OoC设备将允许Pensabene博士控制细胞培养的特定特征(细胞位置、流动、机械线索),并在解剖细胞、分子、化学和物理因素方面提供前所未有的灵活性,这些因素有助于胚胎的发育和功能。

该项目将结合微流控、微加工技术和生殖生物学(Pensabene博士)方面的专业知识,以及海伦·皮克顿教授在体外受精和胚胎学方面的丰富经验,创建一个“受生物启发的”OoC。这些微流体装置将减少胚胎暴露于在体外通过更好地操纵培养基体积和成分、pH值和氧张力,改善被操纵胚胎的健康和能力,直至囊胚期。

关于这次破解IT挑战赛的全部细节可以在破解IT网站

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