Biosensor applications in organ-on-a-chip platforms and disease modeling.
微生理系统(MPS)和器官芯片(OoC)结合生物传感器,用于体外模拟细胞与组织功能,以深入理解动态细胞微环境和疾病机制。OoC 与生物传感器耦合可更准确地模拟人体生理与疾病过程,提供非侵入、实时、高灵敏和高选择性的细胞行为与响应监测,并建立更具生理和药理相关性的模型,用于高通量药物筛选、系统性疾病建模、药代动力学建模和个性化医疗。生...
微生理系统(MPS)和器官芯片(OoC)结合生物传感器,用于体外模拟细胞与组织功能,以深入理解动态细胞微环境和疾病机制。OoC 与生物传感器耦合可更准确地模拟人体生理与疾病过程,提供非侵入、实时、高灵敏和高选择性的细胞行为与响应监测,并建立更具生理和药理相关性的模型,用于高通量药物筛选、系统性疾病建模、药代动力学建模和个性化医疗。生...
植物次生代谢物对药物、营养保健品和化妆品至关重要,但传统植物培养体系受产量不稳定、放大困难和实时过程监测不足限制。微流控技术与器官芯片(OoC)平台最初用于哺乳动物生物学,现正成为克服这些限制的重要工具。这些系统可实现层流、精确梯度生成、单细胞分辨率和生物传感器集成,为细胞微环境提供前所未有的控制,并支持非破坏性实时代谢组学监测。尽...
基于细胞的免疫生物传感器是研究生物细胞免疫反应的新型平台,可提供更接近生理和病理状态的实时信息。这些系统以活免疫细胞为主要组分,能够高灵敏度、无标记地检测疾病相关生物标志物和细胞特征。与微流控及器官芯片技术的结合,使细胞微环境可被精确操控,不仅实现高通量筛选,也推动更小、更便携的即时检测系统发展。本文综述了微流控细胞基免疫生物传感在...
器官芯片(organ-on-a-chip, OoC)技术,又称微生理系统(microphysiological systems, MPSs),通过整合微流控、工程化生物材料、人源细胞和片上生物传感,在微尺度器件中模拟人体生理功能,并提供定量、时间分辨的读出。本综述回顾2010—2025年文献,重点阐述传感、标准化采样与数据分析如何支...