Development of novel cell-based assay chip using microfluidics

使用微流体技术开发新型细胞分析芯片

基本信息

项目摘要

We developed a perfusion culture microchamber array chip with a serial dilution microfluidic network for analyzing drug dose response, which is required for practical drug discovery applications. We used a mathematical model of transport phenomena to investigate the concentration profile of oxygen and substances in a perfusion cell-culture microchamber array, and obtained optimal design strategy of a microfluidic perfusion culture chip.
我们开发了一种具有连续稀释微流控网络的灌注培养微室阵列芯片,用于分析药物剂量反应,这是实际药物发现应用所需的。利用输运现象的数学模型,研究了灌注式细胞培养微腔阵列中氧和物质的浓度分布,得到了微流控灌注培养芯片的优化设计策略。

项目成果

期刊论文数量(0)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(0)
細胞アッセイマイクロチップ
细胞分析微芯片
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    杉浦慎治;服部浩二;金森敏幸
  • 通讯作者:
    金森敏幸
Integrated Pressure Driven Perfusion Culture Microchamber Array Chip For High-Throughput Drug Dose Resp onse Assay
用于高通量药物剂量响应测定的集成压力驱动灌注培养微室阵列芯片
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Shinji Sugiura;Koji Hattori;Masato Fujihashi;Masaya Kurokawa;Yuichi Nakano;Masumi Yanagisawa;Toshiyuki Kanamori
  • 通讯作者:
    Toshiyuki Kanamori
マイクロチップ、マスターチップ
微芯片、主控芯片
  • DOI:
  • 发表时间:
    2007
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
  • 通讯作者:
Perfusion Culture Microchamber Array Chip for High-Throughput Cell-Based Assay
用于高通量细胞检测的灌注培养微室阵列芯片
  • DOI:
  • 发表时间:
    2011
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Shinji Sugiura;Koji Hattori;Toshiyuki Kanamori
  • 通讯作者:
    Toshiyuki Kanamori
灌流培養マイクロチャンバーアレイと段階希釈流路網を集積化した細胞アッセイチップの開発
开发集成灌注培养微室阵列和连续稀释通道网络的细胞检测芯片
  • DOI:
  • 发表时间:
    2010
  • 期刊:
  • 影响因子:
    0
  • 作者:
    Toshiyuki Suzuki;Kazuhisa Fujita;and Takeharu Sakai;服部浩二,杉浦慎治,藤橋政人,黒川正也,中野優一,柳澤真澄,金森敏幸
  • 通讯作者:
    服部浩二,杉浦慎治,藤橋政人,黒川正也,中野優一,柳澤真澄,金森敏幸
{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ journalArticles.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ monograph.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ sciAawards.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ conferencePapers.updateTime }}

{{ item.title }}
  • 作者:
    {{ item.author }}

数据更新时间:{{ patent.updateTime }}

SUGIURA Shinji其他文献

SUGIURA Shinji的其他文献

{{ item.title }}
{{ item.translation_title }}
  • DOI:
    {{ item.doi }}
  • 发表时间:
    {{ item.publish_year }}
  • 期刊:
  • 影响因子:
    {{ item.factor }}
  • 作者:
    {{ item.authors }}
  • 通讯作者:
    {{ item.author }}

相似海外基金

The development of Image-activated droplet sorter for isolating drug-resistant cancer cells
用于分离耐药癌细胞的图像激活液滴分选仪的开发
  • 批准号:
    22KJ0879
  • 财政年份:
    2023
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for JSPS Fellows
完全な定量真度を有したddPCR分析法の確立
完全定量准确的ddPCR分析方法的建立
  • 批准号:
    22H02110
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Principal of on-chip mechno-index activated cell sorting for understanding protoplast regeneration
用于了解原生质体再生的片上机械索引激活细胞分选原理
  • 批准号:
    22H01453
  • 财政年份:
    2022
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Needle-free microfluidic vaccine/drug delivery
无针微流控疫苗/药物输送
  • 批准号:
    21H01253
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
Scale effects on electrohydrodynamic conduction pumping
电流体动力传导泵的尺度效应
  • 批准号:
    21K14075
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
自立的マイクロフルイディックプロセッサの構築
构建自主微流体处理器
  • 批准号:
    21K18840
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Challenging Research (Exploratory)
バイポーラ電気化学を基礎とした集積化センシングシステムの構築
基于双极电化学的集成传感系统的构建
  • 批准号:
    21H01958
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (B)
To elucidate the microbial interactions of polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) degrading communities by using microfluidics system
利用微流体系统阐明多环芳烃(PAH)降解群落的微生物相互作用
  • 批准号:
    21K14768
  • 财政年份:
    2021
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Early-Career Scientists
Development of a gas-liquid-solid multiphase flow simulation method for evaluation of micro-fluidic devices
开发用于评估微流体装置的气-液-固多相流模拟方法
  • 批准号:
    20K04297
  • 财政年份:
    2020
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
Functional analysis of autoantigen-reactive B cells in systemic sclerosis by ultra-sensitive protein analysis using microfluidics.
使用微流体进行超灵敏蛋白质分析,对系统性硬化症中自身抗原反应性 B 细胞进行功能分析。
  • 批准号:
    19K08787
  • 财政年份:
    2019
  • 资助金额:
    $ 2.66万
  • 项目类别:
    Grant-in-Aid for Scientific Research (C)
{{ showInfoDetail.title }}

作者:{{ showInfoDetail.author }}

知道了