MED64微电极阵列系统助力反向大脑类器官功能成熟研究
类器官技术使用干细胞(ips细胞)诱导生长大脑样的结构,被用来研究多种类型的大脑相关的现象,包括神经网络和疾病发生等。近日,来自日本京都大学等机构的科学家们研究了不同的混合方式混合iPS从而影响大脑类器官的结构。
与一般的轨道混合产生的大脑类器官相比,垂直混合产生的大脑类器官会呈现出反向的结构特征。垂直摇动导致了 “反向大脑类器官”,在轨道摇动中,神经元会围绕在类器官的神经祖细胞周围,但在垂直摇动中,神经祖细胞则会围绕在神经元周围。
为了研究反向的大脑类器官功能的成熟,科学家们将56天的类器官分离,置于MEA微电极上进行6周的培养,然后使用MED64微电极阵列系统,记录自发的细胞外场电位活动,追踪大脑类器官功能的成熟。研究发现,GABA受体拮抗剂可以增加spike频率,而NMDA拮抗剂则一直放电活动。这些结果表明,反向大脑类器官显示了功能的成熟。
本综文研究结果表明,通过生物机械工程技术来控制流体动力学或能指导干细胞分化为大脑类器官,而反向大脑类器官未来或将有望用于研究人类大脑的发育和疾病的进展。MED64是市场上最灵敏的高通量细胞外场电位记录系统,用于研究类器官功能成熟,将发育相关的形态和组织功能相关联。
MED64它的放大器和微电极阵列电极都是专为灵敏度而设计。目前研究趋势越来越倾向于使用类器官进行神经系统疾病研究和评估神经系统药物。MED64可以记录来自类器官,组织切片,细胞的电生理信号,独特的低噪声原始数据,多个频率分析能力,能产生更可靠和更可重复的数据,低噪音和高灵敏度设计使其成为研究神经网络及疾病发生的最佳工具。
参考文献
Suong, D.N.A., Imamura, K., Inoue, I. et al. Induction of inverted morphology in brain organoids by vertical-mixing bioreactors. Commun Biol 4:1213 (2021).
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