简介:
近年来,利用生理学上更为精准的 3D 细胞模型进行研究和药物发现的需求一直在稳步增长。研究人员一直在建立和维护各种 3D 细胞模型,以研究更多的疾病和生理机制 [1,2]。现在已经有能力突破一些限制因素,实现通过更快,更简单的操作完成复杂实验,尤其是针对珍贵的,从患者身上分离的样本。细胞球和类器官的形成,处理,染色过程通常是繁复的操作过程,容易造成样本的破坏或丢失。此外高内涵成像也具有一定的挑战性,因为类器官更倾向于生长在孔的边缘,或定位在孔内不同的位置和高度上。且在多孔板中进行药物处理和分析时,每个孔的读数是有限的。近年来,利用生理学上更为精准的 3D 细胞模型进行研究和药物发现的需求一直在稳步增长。研究人员一直在建立和维护各种 3D 细胞模型,以研究更多的疾病和生理机制 [1,2]。现在已经有能力突破一些限制因素,实现通过更快,更简单的操作完成复杂实验,尤其是针对珍贵的,从患者身上分离的样本。细胞球和类器官的形成,处理,染色过程通常是繁复的操作过程,容易造成样本的破坏或丢失。此外高内涵成像也具有一定的挑战性,因为类器官更倾向于生长在孔的边缘,或定位在孔内不同的位置和高度上。且在多孔板中进行药物处理和分析时,每个孔的读数是有限的。
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2022-03-18
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Moldev