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...
骨与软骨的功能性再生仍是骨科临床挑战,其修复依赖多系统与多细胞类型协同。近年研究认为,骨/软骨再生受神经-免疫-血管轴核心调控。间充质干细胞(MSCs)、骨髓间充质干细胞(BMSCs)、脂肪来源间充质干细胞(ADSCs)和软骨祖细胞(CPCs)作为关键功能细胞,通过多条信号通路与免疫细胞和内皮细胞相互作用。本综述系统总结神经信号通路...
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...