图片来源:A novel cell source for therapy of knee osteoarthritis using atelocollagen microsphere-adhered adipose-derived stem cells: Impact of synovial fluid exposure on cell activity |
精准力学模拟,为「行难一族」抢回行动力 |
膝关节健康关键在于软骨细胞的正常结构。健康的软骨细胞多为圆形或椭圆形,规则地分布于由胶原与聚糖组成的基质网络中,协同维持关节的运动功能。而在退化性关节炎(OA)中,软骨细胞出现形态异常、数量减少,基质代谢失衡,导致软骨功能逐步丧失。 |
24小时内重现关节退化进程的革命性平台 |
传统OA动物模型需要数百只大鼠、长达4~6周的诱导与观察期。ATMs的拉伸力学实验以MPS(微生理系统)技术,透过仿真滑液流动与力学刺激(形变15%、频率1Hz),可于24小时内精准重现软骨退变过程,与传统模型相符率达92%,大幅缩短时程与成本。 |
传统与创新模型比较一览 |
精准医学与动物替代的双重突破 |
此技术已于2025年发表于《细胞生理学杂志》(Cell Physiology Journal),该期刊在领域排名中位居第31/285,影响因子达5.3。更重要的是,这项技术响应FDA推动的「非动物方法」(NAMs)战略,不仅减少动物使用,也大幅提升研究效率,已获得纳入FDA认可的技术路径,未来可作为药物开发中合规的替代方式。 |
ATMs动态培养平台所仿真的体外机械病理环境,不仅加速细胞反应,更让药物开发与病理预测向「高通量、低成本、高精度」迈进,开启关节退化研究与药物筛选的新时代。 |
ATMs动态平台的应用不仅限于骨科领域 |
凡是与过度机械力刺激相关的疾病机转研究,如肺纤维化、COPD、心脏纤维化、心衰竭、心肥大、胆管阻塞、蟹足肿、口腔纤维化、青光眼、毛发再生障碍、肌少症、肠躁症、子宫过度收缩导致早产、性功能障碍、膀胱与肾脏疾病等,皆可透过此体外模型进行高效整合的药物筛选与机制验证。 |
这项技术不仅是力学仪器的创新突破,更是推动跨领域疾病研究与精准医疗发展的关键工具。 |
现在,就是与全球科研单位一同引领未来生医研究的最佳时机。 |