亲爱的研友该休息了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整的填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!身体可是革命的本钱,早点休息,好梦!

Implementing oxygen control in chip-based cell and tissue culture systems

氧气 生化工程 氧气平衡 透氧性 微流控 氧传感器 极限氧浓度 材料科学 计算机科学 化学 纳米技术 细胞培养 生物 工程类 遗传学 有机化学
作者
Pieter E. Oomen,Maciej Skolimowski,Elisabeth Verpoorte
出处
期刊:Lab on a Chip [The Royal Society of Chemistry]
卷期号:16 (18): 3394-3414 被引量:74
标识
DOI:10.1039/c6lc00772d
摘要

Oxygen is essential in the energy metabolism of cells, as well as being an important regulatory parameter influencing cell differentiation and function. Interest in precise oxygen control for in vitro cultures of tissues and cells continues to grow, especially with the emergence of the organ-on-a-chip and the desire to emulate in vivo conditions. This was recently discussed in this journal in a Critical Review by Brennan et al. (Lab Chip (2014). DOI: ). Microfluidics can be used to introduce flow to facilitate nutrient supply to and waste removal from in vitro culture systems. Well-defined oxygen gradients can also be established. However, cells can quickly alter the oxygen balance in their vicinity. In this Tutorial Review, we expand on the Brennan paper to focus on the implementation of oxygen analysis in these systems to achieve continuous monitoring. Both electrochemical and optical approaches for the integration of oxygen monitoring in microfluidic tissue and cell culture systems will be discussed. Differences in oxygen requirements from one organ to the next are a challenging problem, as oxygen delivery is limited by its uptake into medium. Hence, we discuss the factors determining oxygen concentrations in solutions and consider the possible use of artificial oxygen carriers to increase dissolved oxygen concentrations. The selection of device material for applications requiring precise oxygen control is discussed in detail, focusing on oxygen permeability. Lastly, a variety of devices is presented, showing the diversity of approaches that can be employed to control and monitor oxygen concentrations in in vitro experiments.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
万能图书馆应助oleskarabach采纳,获得10
9秒前
2分钟前
4分钟前
zp发布了新的文献求助10
4分钟前
lanxinge完成签到 ,获得积分10
4分钟前
qianxi完成签到 ,获得积分10
5分钟前
ly发布了新的文献求助20
5分钟前
ly完成签到,获得积分20
6分钟前
Hello应助ly采纳,获得10
7分钟前
imi完成签到 ,获得积分10
7分钟前
7分钟前
ly发布了新的文献求助10
7分钟前
oncoma完成签到 ,获得积分10
8分钟前
危机的慕卉完成签到 ,获得积分10
8分钟前
beplayer1完成签到,获得积分10
10分钟前
RealPeace应助阿胡阿采纳,获得300
10分钟前
天边的云彩完成签到 ,获得积分10
11分钟前
12分钟前
Emon发布了新的文献求助10
12分钟前
zp完成签到,获得积分10
12分钟前
12分钟前
纳福发布了新的文献求助10
13分钟前
Emon完成签到,获得积分10
13分钟前
OCDer应助andrele采纳,获得100
14分钟前
星辰大海应助科研通管家采纳,获得10
16分钟前
曾昭适完成签到 ,获得积分10
17分钟前
18分钟前
大个应助krajicek采纳,获得10
19分钟前
丘比特应助lingzhiyi采纳,获得10
19分钟前
19分钟前
lingzhiyi发布了新的文献求助10
19分钟前
19分钟前
19分钟前
krajicek发布了新的文献求助10
20分钟前
lixuebin完成签到 ,获得积分10
21分钟前
天真的安南完成签到 ,获得积分10
22分钟前
纳若w给李剑鸿的求助进行了留言
23分钟前
24分钟前
脚后跟范德萨完成签到,获得积分10
25分钟前
小二郎应助脚后跟范德萨采纳,获得10
25分钟前
高分求助中
The three stars each : the Astrolabes and related texts 1070
Manual of Clinical Microbiology, 4 Volume Set (ASM Books) 13th Edition 1000
Sport in der Antike 800
De arte gymnastica. The art of gymnastics 600
少脉山油柑叶的化学成分研究 530
Sport in der Antike Hardcover – March 1, 2015 500
Boris Pesce - Gli impiegati della Fiat dal 1955 al 1999 un percorso nella memoria 500
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 有机化学 工程类 生物化学 纳米技术 物理 内科学 计算机科学 化学工程 复合材料 遗传学 基因 物理化学 催化作用 电极 光电子学 量子力学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 2406758
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2104138
关于积分的说明 5310957
捐赠科研通 1831712
什么是DOI,文献DOI怎么找? 912717
版权声明 560655
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 487986