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Updated: May 7, 2026

Fabrication and Validation of an Organ-on-chip System with Integrated Electrodes to Directly Quantify Transendothelial Electrical Resistance
Published on: September 26, 2017
Sistemas de Transductores Integrados en Dispositivos Organ-on-a-Chip: De la Detección a la Fabricación
Gabriel M Ferreira1,2, Patrícia C Sousa2, Susana O Catarino1,3
1Microelectromechanical Systems Research unit (CMEMS-UMinho), School of Engineering, Campus de Azurém, University of Minho, Guimarães, 4800-058, Portugal.
Los dispositivos Organ-on-a-chip (OoC) ofrecen una alternativa prometedora para las pruebas de fármacos al imitar la fisiología humana. La integración de diversos sensores para la monitorización en tiempo real de las respuestas celulares sigue siendo un desafío clave para estos sistemas microfluídicos avanzados.
Área de la Ciencia:
- Biotecnología
- Microfluídica
- Ingeniería de Tejidos
Sus antecedentes:
- Los dispositivos Organ-on-a-chip (OoC) utilizan sistemas microfluídicos para replicar las funciones fisiológicas humanas a la microescala.
- Los avances en microfabricación e ingeniería de tejidos permiten a los OoC cultivar células y recrear estímulos bioquímicos/mecánicos con reproducibilidad y bajo costo.
- Los OoC presentan una alternativa prometedora para las pruebas de fármacos preclínicos y la predicción de eficacia.
Objetivo del estudio:
- Revisar las técnicas de transducción para la monitorización en tiempo real en dispositivos Organ-on-a-chip.
- Explorar las estrategias actuales, limitaciones y posibles soluciones para la integración de transductores en plataformas OoC.
- Mejorar la precisión de la predicción de la eficacia de los fármacos mediante una mejor monitorización de las respuestas celulares.
Principales métodos:
- Exploración de diversas técnicas de transducción, incluyendo sensores ópticos, electroquímicos, mecánicos y de resistencia.
- Análisis de las estrategias de integración actuales para múltiples tipos de transductores dentro de una sola plataforma OoC.
- Revisión de técnicas de microfabricación como métodos basados en salas limpias e impresión 3D.
Principales resultados:
- Identificó la integración efectiva de diversos transductores para la monitorización en tiempo real como un desafío significativo en el desarrollo de OoC.
- Destacó el potencial de los OoC para predecir la eficacia de los fármacos mediante la monitorización precisa de las respuestas celulares.
- Analizó las limitaciones asociadas con los métodos actuales de integración de transducción.
Conclusiones:
- La integración efectiva de múltiples técnicas de transducción es crucial para avanzar en la tecnología Organ-on-a-chip.
- Abordar las limitaciones actuales mejorará la fiabilidad de los OoC para el desarrollo de fármacos y las pruebas preclínicas.
- Las estrategias futuras deben centrarse en la integración perfecta de transductores para una monitorización integral en tiempo real en modelos de órganos funcionales.
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