已入深夜,您辛苦了!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您度过漫漫科研夜!祝你早点完成任务,早点休息,好梦!

Organ-on-a-Chip Approach for Accelerating Blood–Brain Barrier Nanoshuttle Discovery

血脑屏障 炸薯条 纳米技术 芯片上器官 材料科学 计算机科学 神经科学 生物 中枢神经系统 电信 微流控
作者
Jeong-Won Choi,Kyungha Kim,Karakoz Mukhambetiyar,Na Kyeong Lee,Jonathan Sabaté del Río,Jinmyoung Joo,Chun Gwon Park,Taejoon Kwon,Tae‐Eun Park
出处
期刊:ACS Nano [American Chemical Society]
卷期号:18 (22): 14388-14402 被引量:18
标识
DOI:10.1021/acsnano.4c00994
摘要

Organ-on-a-chip, which recapitulates the dynamics of in vivo vasculature, has emerged as a promising platform for studying organ-specific vascular beds. However, its practical advantages in identifying vascular-targeted drug delivery systems (DDS) over traditional in vitro models remain underexplored. This study demonstrates the reliability and efficacy of the organ-on-a-chip in screening efficient DDS by comparing its performance with that of a conventional transwell, both designed to simulate the blood-brain barrier (BBB). The BBB nanoshuttles discovered through BBB Chip-based screening demonstrated superior functionality in vivo compared to those identified using transwell methods. This enhanced effectiveness is attributed to the BBB Chip's accurate replication of the structure and dynamics of the endothelial glycocalyx, a crucial protective layer within blood vessels, especially under shear stress. This capability of the BBB Chip has enabled the identification of molecular shuttles that efficiently exploit the endothelial glycocalyx, thereby enhancing transendothelial transport efficacy. Our findings suggest that organ-on-a-chip technology holds considerable promise for advancing research in vascular-targeted DDS due to its accurate simulation of molecular transport within endothelial systems.
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
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
默笙完成签到 ,获得积分10
刚刚
蜉蝣完成签到,获得积分10
刚刚
Vexolve完成签到 ,获得积分10
刚刚
1秒前
田様应助蜉蝣采纳,获得10
4秒前
wen_xxx发布了新的文献求助10
4秒前
Psy发布了新的文献求助10
5秒前
8秒前
田様应助纳米大亨采纳,获得10
9秒前
10秒前
852应助wen_xxx采纳,获得10
10秒前
geopotter完成签到,获得积分10
12秒前
son关闭了son文献求助
13秒前
田様应助MOFS采纳,获得10
13秒前
13秒前
Psy完成签到,获得积分10
17秒前
uu关注了科研通微信公众号
17秒前
spy发布了新的文献求助10
17秒前
Tough完成签到 ,获得积分10
18秒前
19秒前
脾中完成签到 ,获得积分10
19秒前
费兰特完成签到 ,获得积分10
20秒前
21秒前
GingerF应助Psy采纳,获得50
23秒前
到江南散步完成签到,获得积分10
25秒前
MOFS发布了新的文献求助10
27秒前
浩浩完成签到 ,获得积分10
28秒前
滴嘟滴嘟完成签到 ,获得积分10
30秒前
34秒前
35秒前
酷波er应助uu采纳,获得10
40秒前
42秒前
43秒前
44秒前
46秒前
46秒前
ding应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
vetboy应助科研通管家采纳,获得10
46秒前
EBsisyphs发布了新的文献求助10
46秒前
么么叽发布了新的文献求助10
47秒前
高分求助中
Signals, Systems, and Signal Processing 610
Fundamentals of Pharmaceutical and Biologics Regulations: A Global Perspective, Second Edition 600
久松真一著作集〈第5巻〉禅と芸術 500
Fundamentals of Modern Mathematics: A Practical Review (Dover Books on Mathematics) 500
Cold War Transcended: Australia's China Policy, 1949-1990 470
Metal–Organic Frameworks in Analytical Chemistry 400
Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age, 2nd Edition 400
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 物理 内科学 复合材料 催化作用 物理化学 光电子学 电极 细胞生物学 基因 无机化学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6608479
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8375658
关于积分的说明 17922375
捐赠科研通 5770019
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2957246
邀请新用户注册赠送积分活动 1932401
关于科研通互助平台的介绍 1831746