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    <title>器官芯片小组工具箱 Blog</title>
    <updated>2026-05-13T13:38:33.000Z</updated>
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        <title type="html"><![CDATA[🔬 器官芯片小组动态]]></title>
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        <summary type="html"><![CDATA[这里是实验室的博客与新闻区。未来如果有新的论文发表、重要的代码更新、或是组会通知，都可以记录在这里。]]></summary>
        <content type="html"><![CDATA[<p>这里是实验室的博客与新闻区。未来如果有新的论文发表、重要的代码更新、或是组会通知，都可以记录在这里。</p>]]></content>
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        <title type="html"><![CDATA[🏆 肠道芯片：探索 Hg(II) 的传输与吸收机制]]></title>
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        <updated>2023-01-01T00:00:00.000Z</updated>
        <summary type="html"><![CDATA[经典回顾：本组在 Microsystems & Nanoengineering (Nature 合作期刊) 上发表的关于利用集成传感器阵列的肠道器官芯片探索汞离子 (Hg(II)) 传输机制的研究成果。]]></summary>
        <content type="html"><![CDATA[<p><strong>经典回顾</strong>：本组在 <em>Microsystems &amp; Nanoengineering</em> (Nature 合作期刊) 上发表的关于利用集成传感器阵列的肠道器官芯片探索汞离子 (Hg(II)) 传输机制的研究成果。</p>
<h3 class="anchor anchorTargetStickyNavbar_Vzrq" id="-核心突破">🔬 核心突破<a href="https://your-docusaurus-site.example.com/blog/2023/01/01/Gutonachip#-%E6%A0%B8%E5%BF%83%E7%AA%81%E7%A0%B4" class="hash-link" aria-label="🔬 核心突破的直接链接" title="🔬 核心突破的直接链接" translate="no">​</a></h3>
<p>传统的动物模型和静态细胞培养无法真实模拟人体肠道微环境并原位监测细胞生理状态。本研究构建了一种<strong>集成了跨上皮细胞电阻 (TEER) 传感器和电化学传感器的肠道芯片</strong>。</p>
<p>通过在芯片中施加流体剪切力 (0.02 dyne/cm²) 和循环机械应变 (1%, 0.15 Hz)，动态重现了肠道的物理屏障形成过程。当肠道上皮细胞暴露于不同浓度的 Hg(II) 时，该平台实现了对细胞物理损伤和 Hg(II) 吸收过程的原位、同时监测。研究发现，当拉伸应变从 1% 增加到 5% 时，Hg(II) 的吸收增加了 23.59%，并且细胞表面的 <em>Piezo1</em> 和 <em>DMT1</em> 表达也相应上调。</p>
<h3 class="anchor anchorTargetStickyNavbar_Vzrq" id="-论文下载与引用">📥 论文下载与引用<a href="https://your-docusaurus-site.example.com/blog/2023/01/01/Gutonachip#-%E8%AE%BA%E6%96%87%E4%B8%8B%E8%BD%BD%E4%B8%8E%E5%BC%95%E7%94%A8" class="hash-link" aria-label="📥 论文下载与引用的直接链接" title="📥 论文下载与引用的直接链接" translate="no">​</a></h3>
<p>欲了解详细的芯片结构设计、传感器集成方案及力学刺激参数设置，请查阅全文：</p>
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<a class="button button--primary button--lg" href="https://your-docusaurus-site.example.com/papers/wangGutonachipExploringTransport2023.pdf" target="_blank"><p>📄 在线阅读 / 下载 PDF 全文</p></a>
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<p><strong>引用格式 (Citation)：</strong></p>
<blockquote>
<p>Wang, L., Han, J., Su, W. et al. "Gut-on-a-chip for exploring the transport mechanism of Hg(II)." <em>Microsystems &amp; Nanoengineering</em> 9, 2 (2023). <a href="https://doi.org/10.1038/s41378-022-00447-2" target="_blank" rel="noopener noreferrer" class="">https://doi.org/10.1038/s41378-022-00447-2</a></p>
</blockquote>]]></content>
        <author>
            <name>Li Wang</name>
        </author>
        <author>
            <name>Junlei Han</name>
        </author>
        <author>
            <name>Weiguang Su</name>
        </author>
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