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<title>人正常类器官</title>
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<title>人正常类器官</title>
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<title><![CDATA[人肝类器官模型]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2026/0310/thumb_150_150_20260310041558515.png border='0' /><br />组织构建的人肝类器官，通过体外的3D培养实现长期稳定扩增，保留肝细胞特征，表达典型肝细胞标志物（如ALB、HNF4A），具有白蛋白分泌及尿素合成能力、胆汁代谢（MRP2）、糖原贮存等，具有更高的相似度和成熟度。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人滋养层类器官模型]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0807/thumb_150_150_20250807053239479.png border='0' /><br />丹望医疗利用人类滋养层组织成功构建了滋养层类器官，实现了自组织三维结构的形成，可用于滋养层发育和生物学、先天性感染和先天免疫防御等方面的研究。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[心脏类器官模型]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0626/thumb_150_150_20250626093700735.png border='0' /><br />心脏类器官（cardiac organoids）是利用多能干细胞（如诱导多能干细胞，iPSCs）在三维培养条件下自组织形成的类心脏微型结构，能够模拟人类心脏的发育过程、组织结构和功能特性。与传统的二维心肌细胞培养相比，心脏类器官在细胞类型多样性、空间结构复杂性以及生理功能表现方面更接近真实的心脏组织，因而在疾病建模、药物筛选和再生医学等领域展现出广阔的应用前景。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人脑类器官模型]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0625/thumb_150_150_20250625045934447.png border='0' /><br />体外评估药物神经毒性的脑类器官模型已成为革新传统毒性测试方法的重要工具。传统神经毒性评估依赖动物模型或二维细胞培养系统，但动物实验存在种属差异大、成本高昂等问题，而二维细胞模型难以模拟人脑的三维结构和细胞间复杂相互作用。人脑类器官通过3D培养技术，能够高度模拟人脑早期发育的微环境，并形成具有功能性的神经元网络和突触连接。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人胰腺导管类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-88-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0605/thumb_150_150_20250605112200863.png border='0' /><br />丹望医疗人胰腺导管类器官模型由人体正常胰腺组织体外培养的，能够自我组建,长期生长增殖，能够模拟胰腺导管细胞的特性和功能。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人结肠类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-83-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091327557.png border='0' /><br />丹望医疗人结肠类器官模型由人体正常结肠干细胞体外培养的，能够自我组建,长期生长更新，且具有多种成熟肠道上皮细胞类型的类器官(PDO) 。人结肠类器官分化后含肠干细胞、扩增性细胞、吸收型肠上皮细胞、杯状细胞、肠内分泌细胞等。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人小肠类器官模型]]></title>
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<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091341754.png border='0' /><br />丹望医疗人小肠类器官模型由人体正常小肠干细胞体外培养的，能够自我组建,长期生长更新, 且具有多种成熟肠道上皮细胞类型。其形态为，在光学显微镜下应为囊球状或芽体状, 中间为空腔, 外侧为紧密接触的柱状上皮细胞。空腔及与外界交界处的边缘清晰,细胞透亮。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人肾小管类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-81-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091355479.png border='0' /><br />丹望医疗人肾小管类器官模型是由来源于组织样本在体外三维培养条件下形成的，在细胞特性、病理组织学特征、分子特征等方面与来源组织相近的类器官 (PDO)。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人胃类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-80-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091410786.png border='0' /><br />丹望医疗人胃类器官模型是由来源于胃正常组织在体外三维培养条件下形成的，胃类器官在细胞成分、组织构架及特定功能等方面与胃上皮组织高度相似，可实现在体外培养环境中对胃上皮组织的复制，为人类胃生理与疾病的研究提供了一个新的平台。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人肺类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-79-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091424709.png border='0' /><br />丹望医疗人肺类器官模型是由人肺组织中分离出的肺气道上皮细胞在体外三维培养条件下形成的，能够自我组建, 长期生长更新,且具有分化功能的类器官(PDO) , 可进一步分化为肺泡类器官，后续可应用于:

• 肺相关疾病，如肺纤维化、COPD、病毒感染等模型的构建

• 肺毒性评估

• 再生研究]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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<title><![CDATA[人表皮类器官模型]]></title>
<link><![CDATA[/show-143-78-1.html]]></link>
<description><![CDATA[<img src=/uploadfile/2025/0519/thumb_150_150_20250519091440591.png border='0' /><br />丹望医疗使用人源表皮组织进行皮肤类器官培养与扩增，解决皮肤模型细胞来源少的问题。可用于构建3D 重组表皮模型及皮肤芯片模型，为皮肤再生，皮肤病的诊断与治疗提供新的方案。]]></description>
<pubDate>2025-05-15 17:26:18</pubDate>
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