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NC3Rs:国家动物替代改良和减少研究中心
项目资助

体外多室系统研究神经变性过程

一个圆形的玻璃盘子,里面装着蓝色和绿色的液体,紧密地排列在一起。

乍一看

完成
合同日期
2007年2月至2009年2月
资助金额
£181055
首席研究员
教授维克托·佩里
研究所
南安普顿大学

R

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应用抽象

神经损伤/功能障碍是所有急性和慢性神经退行性疾病的常见症状。我们对神经元损伤机制的大部分理解来源于在活的有机体内实验。广泛的在体外为了解决这个问题也进行了试验;然而,神经元提供了独特的挑战在体外培养,由于细胞的极性和大小。当前的在体外系统只能对神经元的不同亚细胞分区提供有限的控制,而且使用起来困难且效率低下。我们建议开发一种简单、性价比高、使用方便、多用途、多腔的产品在体外神经元培养系统。这些腔室将使单个神经元间室,即体突/轴突和生长锥,可用于实验操作,包括机械和细胞介导的损伤。这些设备将在实验期间进行重复成像研究。所描述的在体外系统将取代大部分的需要在活的有机体内研究支持轴突变性的分子事件。新利体育网页版成功的先进在体外培养系统的结果会更加高效和有效在体外实验。我们先进的培养系统旨在显著减少研究神经病理学这些重要方面所需的动物数量。培养系统包括由精确控制的相互连接通道分隔的腔室,其大小足以允许轴突穿透,但又足够小,以防止腔室之间的快速流体平衡。静水压力和流体流动将抑制分子扩散,并将允许操纵和控制室内和室内之间的环境。在实验室内,非粘性基底上的图案条纹将促进轴突在实验室内的定向生长和聚集。一旦我们建立了精确的制造条件,我们将在开始神经培养之前研究一些关键参数。我们将使用PC-12和SH-SY5Y细胞系来优化培养系统的尺寸。细胞培养的显微成像将是设备优化和未来预期实验的支柱。培养系统将被用于研究轴突对物理或细胞介导的损伤的反应。我们的提议在体外该系统将减少建立培养所需的动物数量,并减少整个动物实验的需要,从而减少动物数量。

影响

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