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首頁>細胞壓力培養系統
  • 仿生壓力細胞培養儀

    該儀器是用于模擬人體體內壓力環境下對細胞組織的培養,通過改變壓力,形成對細胞的刺激,從而產生壓力圍繞的環境,以此來研究細胞在壓力狀態下的反應。這款產品主要施加的壓力范圍為0-40 kpa,主要施加靜態壓力、脈沖壓力作用。
  • Selenium-SelK-GPX4 軸保護髓核細胞免受機械超負荷誘導的鐵死亡并減緩椎間盤衰老

    山東大學齊魯醫院骨科、病理科及美國布萊根婦女醫院骨科的一項聯合研究計劃探索機械超負荷是否通過激活位于質膜和內質網膜上的 Piezo1 離子通道來阻礙 GPX4 的產生,從而導致 NP 細胞中的鐵死亡。
  • GDF15 促進牙周膜成纖維細胞的成骨細胞命運,從而影響其機械生物學反應

    德國耶拿大學附屬醫院口腔正畸科的研究員在一項實驗中探討了長時間暴露于 GDF15 對 PdL 成纖維細胞特性和機械生物學功能的影響。
  • 機械超負荷下調核糖體蛋白L35 通過 Hedgehog-Gli1 信號促進軟骨細胞衰老和骨關節炎進展

    骨關節炎(OA)的特征是關節軟骨退行性改變和受累關節軟骨基質丟失,導致慢性疼痛、運動受限,最終降低生活質量。關節軟骨主要由軟骨細胞和細胞外基質(ECM)組成,其退變降解的過程主要由一系列軟骨基質降解酶所介導。細胞衰老是與 ECM 降解和軟骨細胞功能障礙密切相關的另一個因素。在病理狀態下,軟骨細胞可能會去分化,失去其功能表型,并趨向衰老。在培養過程中,軟骨細胞衰老和去分化伴隨著軟骨細胞特異性蛋白(如II型膠原和糖蛋白)表達的降低。?軟骨細胞維持軟骨組織形態,對機械刺激是非常敏感的。生理范圍內的機械
  • Piezo1 通道通過介導機械應力誘導的鐵內流來加劇髓核細胞的鐵死亡

    機械應力可以有效地調節細胞活動,包括細胞增殖、凋亡、分化和自噬。鈣離子(Ca2+)通過機械敏感的 Piezo1 通道對機械刺激做出反應。Piezo1可以檢測機械應力,如靜壓、剪切應力和膜拉伸。此外,Piezo1 也是一種機械轉導介質,用于 Ca2+ 介導的髓核細胞(NPCs)中硬化細胞外基質(ECM)的激活。椎間盤(IVD)是一個生理負壓器官。除了維持人體髓核(NP)組織的生理功能外,適當的機械應力在內部微環境中也起著重要作用。力學性能的變化與 IVD 結構和組成的異常變化之間存在正相關。此外,
  • GDF15 調節唑來膦酸誘導的牙周膜成纖維細胞的高炎機械反應

    在正畸牙齒移動(OTM)期間,通過正畸矯治器施加機械力來促進牙周膜(PdL)重塑和牙槽骨的生理適應。這些力觸發 PdL 細胞的機械生物學反應,促進局部無菌和短暫的炎癥微環境,從而導致組織和骨骼重塑。因此,壓縮力通常通過誘導缺氧和激活牙周膜成纖維細胞(PdLFs)的促炎反應來促進骨吸收,包括增加細胞因子,如白細胞介素1β(IL-1β)、IL6、IL8 和環氧合酶2(COX2)。生長/分化因子15(GDF15)是 TGF-β/BMP 超家族的成員,在代謝、機械或化學應激期間由各種細胞類型和組織釋放,
  • Hes1/Piezo1 通路在糖皮質激素誘導的骨質疏松癥病理生理機制中的關鍵作用

    糖皮質激素誘導的骨質疏松癥(GIOP)是在接受糖皮質激素治療的自身免疫性疾病患者中觀察到的主要副作用。GIOP 患者的骨折風險與骨密度(BMD)的相關性低于傳統骨質疏松癥患者,這表明糖皮質激素對骨質量和骨量有負面影響。重要的是,機械應力鍛煉已被證明可以增強 GIOP 中的 BMD。雖然單獨使用阿侖膦酸鈉是不夠的,但它與機械應力的結合會顯著提高 BMD。這些發現表明,模擬骨細胞機械應力的治療可能是 GIOP 藥物開發的突破。目前,使用條件性骨細胞特異性 Piezo1 敲除小鼠的研究表明,Piezo
  • 成骨細胞系細胞中的線粒體氧化應激或自噬減少不足以模擬衰老對骨機械反應性的有害影響

    運動引起的機械負荷,特別是負重沖擊,通過刺激成骨細胞(分泌骨基質的細胞)促進骨形成來增加骨量。成骨細胞數量和骨形成的減少是人類和小鼠隨著年齡增長而骨量流失的主要因素。衰老機制,如活性氧(ROS)過量或自噬減少,與老化骨骼中骨形成減少有關。骨骼中線粒體(mt)ROS 隨著年齡的增長而增加,它們在間充質譜系細胞(包括成骨細胞前體、成骨細胞和骨細胞)中的衰減抵消了老齡小鼠骨量的損失。線粒體呼吸過程中產生的線粒體 ROS 受到涉及超氧化物歧化酶2(Sod2)的抗氧化防御機制的對抗。與 mtROS 對骨骼
  • 機械壓縮力增加乳腺癌和胰腺癌細胞中的 PI3K 輸出信號

    在組織中,所有細胞都承受機械應力,包括剪切應力、拉伸應力和壓縮應力。在癌癥中,壓縮應力研究不足,其對細胞增殖和遷移的影響可能取決于施加力的大小、持續時間和方向,以及與細胞外組織成分的關聯。在實體瘤發展過程中,腫瘤細胞迅速增殖,這種情況與機械力的增加和內部剛度的增加有關。PI3K 蛋白可分為三類(I-III),其中I類 PI3K 由 PI3Kα、PI3Kβ、PI3Kδ 和 PI3Kγ 四種亞型組成。在胰腺癌細胞中,壓縮誘導的 PI3K 激活促進涉及自分泌自刺激回路的遷移表型。在乳腺癌細胞中,PI3
  • 機械敏感型 miR 在內皮細胞對切應力和氧化還原狀態響應中的作用

    血管內皮細胞不僅是血液與血管壁的物理屏障,更通過抗凝、抗炎和抗氧化功能維持血管穩態。體內血流產生的切應力是調控內皮功能的關鍵因素:直段的脈動切應力(PS)誘導抗氧化與抗炎基因表達,而彎曲分叉處的振蕩切應力(OS)則促進促炎與氧化基因激活。這種差異導致動脈粥樣硬化的區域性分布,體外 PS 和 OS 模型可模擬這兩種血流模式。微小 RNA(miR)通過形成沉默復合體降解靶 mRNA 或抑制翻譯,參與調控內皮細胞的血管生成、血管張力等核心功能。切應力可通過機械轉導通路調控 miR 及其宿主基因的轉錄,
  • Gremlin-1 和 BMP-4 在骨關節炎中過表達驅動成骨細胞和肥大軟骨細胞中的骨軟骨重塑

    骨關節炎(OA)是一種全關節疾病,其特征是軟骨退化,關節內炎癥,軟骨下骨重塑和關節痛。骨軟骨連接處的重塑被認為在OA中起著決定性作用,讓人聯想到軟骨內骨化過程。它涉及透明關節軟骨最深層軟骨細胞的增生、肥大,隨后軟骨基質鈣化,致使軟骨細胞退化死亡,軟骨和骨細胞侵入,骨祖細胞分化為成骨細胞,并在殘留的鈣化軟骨基質上,形成骨組織。這個復雜的過程最重要的是骨形成細胞和軟骨細胞之間的相互作用。然而,控制OA中骨軟骨連接重塑的機制和生化介質仍然描述不佳。
  • 機械負荷激活 MLO-Y4 骨樣細胞系中的 YAP/TAZ 信號通路和趨化因子表達

    機械負荷通過調節骨重塑在維持骨穩態中起重要作用。骨細胞是嵌入礦化骨基質中最豐富的細胞類型,是控制骨重塑以響應機械力的主要機械傳感器。實驗中利用了一種新的承受壓縮應力的3D培養模型來表征骨細胞樣細胞系MLO-Y4在機械負荷下的反應。
  • 棕櫚酸酯觸發的雙應激下 PdL 成纖維細胞中 COX2/PGE2 相關過度炎癥由抑制性 H3K27 三甲基化介導

    表觀遺傳調控機制是牙周病發病和發展的重要危險因素。關于牙周病的炎癥方面,組蛋白尾部氨基酸的翻譯后修飾(PTMs)已被研究。組蛋白的PTMs包括乙酰化和甲基化等,它們以環境依賴性的方式調節轉錄活性。
  • 低水平的長鏈非編碼 RNA SNHG8 通過在缺氧炎癥微環境中釋放功能性 HIF-1α 來激活 NF-κB 通路

    在某些表型情況下,SNHG8 與炎癥和缺氧反應密切相關,也可能在正畸力誘導的協調生化反應中發揮作用,研究團隊探索了 SNHG8 是否對正畸刺激有反應,以及其對 OTM 期間 PDLCs 中 NF-κB 通路的影響以及潛在的機制。
  • 瘦素對機械應變期間牙周膜成纖維細胞的影響

    研究在進一步闡明肥胖患者正畸治療期間發生的信號級聯反應,重點是調節正畸牙齒移動的牙周膜成纖維細胞,以及瘦素在多大程度上影響他們的代謝。
  • 自噬通過骨膜蛋白/β-連環蛋白軸在壓縮下介導成牙骨質細胞礦化

    研究闡明了壓縮力對成牙骨質細胞礦化和自噬的影響。該研究在體外和體內測定了自噬在壓縮下成牙骨質細胞礦化中的作用,然后探討了自噬作用對成牙骨質細胞礦化作用的下游機制,分析了自噬抑制劑處理的成牙骨質細胞的基因表達,以鑒定參與成牙骨質細胞礦化的分子和信號通路。
  • 離子通道 Piezo1 的激活促進巨噬細胞的有氧糖酵解

    研究旨在探討機械力是否通過機械控陽離子通道 Piezo1 的激活來調節巨噬細胞的代謝狀態從而影響炎癥的發生發展。研究表明,Piezo1介導的機械感覺誘導代謝轉向有氧糖酵解,并增強巨噬細胞的炎癥反應。
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生物力學流體剪切力流體剪切力含義剪切力細胞流體剪切力系統脈動血管體外實驗儀血管體外應力培養儀系統血管培養生物力學血管培養平行平板流動腔細胞壓力心肌細胞心血管細胞共培養系統內皮細胞與平滑肌細胞血管內皮細胞血管平滑肌細胞內皮細胞平滑肌細胞活動流體剪切力系統血管培養儀小型流體剪切力系統裝置細胞共培養裝置三維動態細胞共培養系統血流剪切應力裝置流體剪切應力分析系統細胞體外壓力加載裝置細胞壓力裝置多細胞共培養仿血流動態共培養系統仿血流細胞共培養裝置、仿血流細胞共培養裝置細胞流體剪切應力培養系統細胞體外流體剪切力加載裝置細胞生物力學實驗儀器設備小型生物力學細胞刺激發生器流體剪切應力分析儀流體剪切力加載裝置牽張力細胞實驗培養儀細胞牽張力共培養系統細胞拉力裝置牽張應力加載系統壓力仿生培養系統仿動脈血流與血壓細胞實驗儀細胞壓力培養系統血管體外培養裝置血管體外模擬系統血管體外保存血管三維模擬系統器官體外保存實驗儀器血管培養裝置血管體外模擬培養實驗裝備口腔正畸正畸牙齒移動正畸張力人牙周膜成纖維細胞內皮祖細胞層流剪切應力血管生成流體剪切應力剪切應力系統細胞切應力裝置機械拉伸細胞拉伸細胞牽張力增生性瘢痕主動脈瓣剪切應力細胞拉伸儀共培養共培養系統細胞加力系統機械應力剪切力與血壓刺激流體應力加載細胞加力刺激系統體外細胞加力裝置血流機械壓力壓應力加載細胞高壓刺激機械壓應力細胞培養流體切應力仿血流剪切應力細胞拉應力和壓應力裝置細胞壓力刺激細胞體外拉伸儀步態實驗儀器科研儀器細胞培養實驗細胞共培養實驗人成纖維細胞三種細胞共培養實驗干細胞血管修復血流生物力學生物力學應力應變應力動脈粥樣硬化抗動脈粥樣硬化機械傳感器管內皮細胞(ECs)細胞共培養技術骨髓間充質干細胞3D打印細胞共培養共培養實驗巨噬細胞模型細胞共培養模型靈芝多糖巨噬細胞炎癥正畸應力微環境力學腫瘤微環境腫瘤細胞生物學行為TME細胞信號機械信號基質細胞間質流體壓力固體應力實體瘤STAR-T細胞血液系統惡性腫瘤細胞信號轉導Science子刊實體瘤模型抗腫瘤療效應變壓力動脈血流血管損傷血流動力學ECM重塑高血壓和高血糖基質細胞蛋白單向層流或振蕩擾動流血栓振蕩剪切力層流流體動力學膿毒癥內皮剪切應力血管和剪切應力(SS)凝血內皮功能障礙糖萼血管體外模擬血管保存血管培養實驗3D打印支架生物血管支架3D打印血管支架生物支架3D打印生物支架循環拉伸循環牽張力脂肪干細胞細胞牽張拉伸信號通道成骨分化TGFβ家族破骨細胞成骨細胞骨骼穩態流體剪切應力(FSS)TGFβ信號傳導細胞粘附實驗shearstressIGPR-1Piezo1TRPV4機械敏離子通道Piezo1剪切誘導血流調節肌動蛋白單核細胞粘附人臍靜脈內皮細胞(HUVECs)血管系統內皮屏障破裂壓力誘導肺血管AJs破裂金屬蛋白酶ADAM15血流紊亂ADAM家族表面層流剪切應力高剪切應力人臍靜脈內皮細胞(HUVEC)低流體剪切力海綿狀血管畸形血管細胞腦海綿狀血管畸形腦海綿狀血管畸形(CCMs)血管畸形低流體剪切應力(FSS)周期性拉伸拉伸應變上皮細胞應力纖維亞型細胞牽張拉伸實驗細胞拉伸實驗上皮細胞拉伸血流紊流VAMP3SNAP23microRNA分泌平滑肌細胞增殖靶向內皮囊泡皮膚細胞皮膚細胞牽張應變壓縮、剪切和拉伸拉伸力拉伸裝置組織擴張細胞牽張拉伸系統細胞的表面張力細胞牽張拉伸加載培養血液流動質膜膽固醇離子通道信號轉導通路剪切應力誘導循環系統膽固醇卵巢癌機械轉導機械張力上皮性卵巢癌信號通路機械力振蕩張力細胞張力細胞牽張拉伸培養細胞表面張力蛛網膜下腔出血顱內動脈瘤的形成SDF-1α/CXCR4通路血管平滑肌細胞(VSMCs)機械應力誘導血管重塑共培養流系統平行板流動腔髓核間充質干細胞髓核(NP)祖細胞髓核細胞椎間盤退變葛根素壓縮力壓縮力誘導細胞活力人髓核間充質干細胞PI3K/Akt通路線粒體功能障礙細胞凋亡JNK信號循環腫瘤細胞上皮-間充質轉化血液循環腫瘤轉移間充質細胞癌癥剪切流動上皮-間充質轉化(EMT)體外循環系統懸浮腫瘤細胞乳腺癌細胞系JNK信號通路貼壁腫瘤細胞顱內動脈瘤(IA)顱內動脈瘤動脈瘤壁血管重塑機械應激刺激動脈瘤破裂流體機械力學壁面剪切應力未破裂的IAs內皮細胞排列動脈直段血流脈沖剪切應力糖酵解Krppel樣因子4活化蛋白激酶血管內皮糖酵解機械生物學KLF4葡萄糖激酶葡萄糖分解代謝糖尿病內皮穩態脈動剪切應力振蕩剪切應力振蕩剪切應力(OS)脈動剪切應力(PS)胰管壓力Piezo1誘導TRPV4通道膜拉伸機械剪切應力胰腺腺泡胰腺炎胰腺腺泡細胞胰蛋白酶低滲細胞腫脹鈣信號通路腺泡細胞壓力刺激牙周膜成纖維細胞正畸治療牙周韌帶炎癥細胞免疫細胞壓縮應變前列腺素HIF-1α高血壓瘦素脂聯素機械牽張活性氧(ROS)機械牽張應變血管肥大血管阻塞心血管疾病miR-29b-3p機械刺激骨細胞機械刺激IGF-1非編碼單鏈RNA機械拉伸應變機械牽張力高糖誘導高葡萄糖血管炎癥血管并發癥促血栓形成Yes相關蛋白擾動剪切應力永生化人主動脈內皮細胞振蕩流內皮活化和血管炎癥糖尿病和高血壓細絲蛋白足細胞慢性腎病終末期腎病腎小球肌動蛋白細胞足細胞中細絲蛋白慢性腎臟病糖尿病腎病(DKD)機械敏感離子通道牽張應力終末期腎臟病(ESRD)納米顆粒流動剪切應力傳輸藥物流動應力納米粒子細胞外囊泡低剪切應力細胞外囊泡(EVs)流動模式軌道振動器系統血管發育缺陷靜脈畸形動靜脈畸形血管腫瘤動靜脈畸形(AVMs)循環血液動脈流向靜脈運動誘導人體骨骼肌骨骼肌毛細血管生長抗血管生成促血管生成血管內皮生長因子血管內皮生長因子(VEGF)生物系統血管生成因子擾動流甲氨蝶呤YAP/TAZ動脈粥樣硬化病變單向剪切應力去磷酸化YAP/TAZ活化細胞牽張細胞牽張實驗牽張拉伸培養牽張力細胞共培養體系共培養小室剪切力刺激細胞共培養細胞壓力實驗體外細胞培養細胞低壓環境細胞切應力細胞剪切力實驗灌流系統流體剪切力與血壓加載細胞剪切力與壓力實驗系統動脈流體剪切力細胞體外加力培養細胞力學刺激培養器官體外保存血管體外培養組織體外保存血管培養倉血管模擬實驗儀器恒流剪切應力高流體剪切力脈沖流體剪切力振蕩流體剪切力細胞高壓應力加載細胞高壓力細胞壓力培養離體細胞壓力系統細胞牽張應變細胞拉應力細胞牽張應變實驗離體細胞拉伸培養仿生培養細胞牽拉細胞舒張收縮單核細胞炎癥表型人單核細胞動態壓縮剪切和動態壓縮免疫效應細胞組織重塑和修復肌肉骨骼組織修復研究機械剪切暴露于剪切和壓縮原代人單核細胞機械負荷柯薩奇病毒腺病毒受體內皮細胞(ECs)血管內皮生長因子受體2血管內皮鈣粘蛋白機械轉導信號血管舒張動脈粥樣硬化內皮內皮機械轉導血管病理生理學層流剪切力他汀類藥物血管疾病內皮細胞穩態長鏈非編碼RNA(lncRNA)血管生成基因lncRNAMANTIS內皮功能他汀類藥物的多效性Krppel樣因子動態轉錄血流力學刺激骨骼負荷乳腺癌骨溶解機械敏感器官骨骼骨重塑機械刺激對腫瘤-骨細胞腫瘤細胞系和原發性乳腺癌細胞流體流動人原代乳腺癌細胞小鼠乳腺癌細胞系體外機械刺激轉化生長因子-β1牙槽骨牙周韌帶細胞牙周韌帶細胞的成骨分化張應力和壓應力骨外基質Scleraxis(Scx)細胞體外加載張力TGF-β1-Smad3信號通路前列腺癌骨細胞轉移體內機械環境骨質流失細胞生物學低密度脂蛋白受體Chemerin(趨化素)膝關節負荷乳腺腫瘤腫瘤侵襲Nexin(微管連接蛋白)低密度脂蛋白受體相關蛋白5(Lrp5)機械負荷驅動壁面剪切應力(WSS)動脈瘤WSS的血流動力學動脈瘤壁組織管壁的切向摩擦力血管壁血管動脈瘤剪切應力與動脈瘤動脈瘤與剪切應力血腦屏障(BBB)血流施加的機械應力循環應變腦血管系統腦血管系統體外模型中樞神經系統(CNS)細胞外基質GTP酶體外血腦屏障模型剪切應力機械轉導透明質酸(HMW-HA)抗白血病急性髓系白血病動脈血管中膜血管張力糖基化終末產物M1巨噬細胞轉換誘導動脈粥樣硬化動脈粥樣硬化斑塊delta-樣配體4-非接觸共培養模型巨噬細胞共培養心血管內科高血壓循環拉力細胞培養牽張應力培養儀心肌成纖維細胞拉伸培養仿生壓力培養|椎間盤退變壓縮負荷仿生壓力培養椎間盤退變壓縮負荷壓應力細胞動態培養仿生共培養系統脂肪細胞與腫瘤細胞共培養三維動態共培養儀仿生動態多細胞共培養裝置體外共培養儀上皮細胞與成纖維細胞共培養Naturethink細胞體外剪切力裝置流體剪切應力加載系統細胞切應力實驗儀動態剪切力細胞培養系統剪切力細胞分析系統動脈粥樣硬化剪切力細胞切應力體外加載裝置離體細胞剪切力實驗系統細胞加力裝置細胞流體剪切力細胞體外剪切力培養細胞動態切應力加載裝置仿生剪切應力培養牙周膜細胞剪切力剪切力三維細胞加載系統Press2000software細胞壓縮應力負荷體外細胞壓應力培養系統口腔細胞靜水壓力體外實驗系統Naturethink細胞力學壓縮應力裝置體外仿生壓力環境細胞力學牽張拉伸細胞體外循環拉力加載實驗系統機械牽張力細胞實驗培養儀仿生細胞拉應力裝置眼科角膜細胞機械應變裝置牽張應變拉力負荷實驗裝置細胞體外牽張應力裝置仿生細胞牽引力系統機械牽張拉力負荷加載系統細胞組織循環牽張力拉力牽引力實驗培養儀器體外細胞牽張引力刺激培養儀細胞牽張應力刺激裝置牽張力細胞實驗培養儀系統口腔細胞牽引力應變實驗系統循環牽張力機械牽張力細胞體外牽張拉力刺激培養儀器體外仿生共培養裝置細胞體外動態共培養系統骨髓間充質干細胞與軟骨細胞共培養骨關節炎軟骨細胞動態體外共培養實驗儀器人急性T細胞白血病細胞與人肺癌細胞共培養細胞共培養儀動態共培養系統剪切力細胞刺激系統振蕩剪切應力刺激系統內皮細胞剪切力刺激培養儀器三維細胞組織剪切力培養細胞流體切應力實驗裝置腫瘤細胞體外仿生力學剪切力刺激培養裝置高流體剪切力體外培養系統細胞體外流體剪切力刺激系統三維細胞組織剪切力培養系統細胞壓應力細胞壓力系統細胞壓應力系統細胞壓力試驗細胞壓應力培養壓應力刺激壓應力刺激細胞細胞壓力實驗裝置壓力細胞培養系統細胞壓力加載裝置仿生高壓壓力培養實驗儀細胞高壓培養機械拉伸循環牽張加載系統靜態拉伸體外牽張儀器動態拉力系統體外動態共培養裝置間接共培養實驗體外動態剪切力系統切應力加載裝置細胞剪切應力實驗仿生牽張力系統拉伸加載裝置體外拉力加載系統細胞動態牽張拉力實驗系統機械拉伸應力仿生動態拉應力細胞體外動態牽張實驗系統胰腺癌細胞胰腺癌細胞體外動態拉伸力施加裝置拉應力實驗系統牙周膜干細胞間充質干細胞胰島細胞移植青光眼PTM細胞皮膚再生機械拉伸誘導宮頸癌退行性椎間盤疾病(DDD)Cav1(小窩蛋白-1)髓系細胞觸發受體-1(TREM-1)牙周膜椎間盤細胞柚皮苷非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)內臟脂肪組織vaspin腫瘤顳下頜關節(TMJ)骨關節炎(OA)羊膜細胞羊膜上皮細胞Nrf2肝細胞癌瑞戈非尼藥代實驗免疫周細胞T細胞骨組織工程細胞比例高壓小窩蛋白-1低流體剪切應力機械超負荷軟骨細胞肝臟藥物研究靜水應力機械應變癌細胞抗癌細胞Ecs拉伸細胞拉伸培養細胞剪切力細胞剪切力培養PHACTR1內皮糖萼損傷動脈栓塞體內模型腦缺血損傷冠狀動脈血腦屏障共培養模型非小細胞肺癌壓力