细胞培养模型进化及其对改善肺癌治疗效率的影响
Viviana Roman1, Mirela Mihaila1, Nicoleta Radu2,3
1Center of Immunology, Stefan S. Nicolau Institute of Virology, Romanian Academy, 030304 Bucharest, Romania.
Cancers
|October 28, 2023
概括
从二维到三维细胞培养的过渡,包括器官在芯片上和瘤在芯片上设备,增强了临床前癌症药物测试. 本综述探讨了用于改善瘤微环境建模和个性化肺癌治疗的生物工程策略.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 癌症研究 癌症研究
- 细胞生物学 细胞生物学
背景情况:
- 优化细胞培养对于实验可重现性和准确的临床前药物反应预测至关重要.
- 二维 (2D) 细胞培养为药物作用提供了洞察力,但无法模拟瘤微环境对治疗反应的影响.
- 三维 (3D) 细胞培养更好地模仿体内条件,促进生物工程的进步.
研究的目的:
- 介绍从二维到三维细胞培养过渡的策略.
- 突出生物工程,微流体技术 (器官在芯片上,瘤在芯片上) 和3D生物打印对癌症研究的影响.
- 讨论改善癌症治疗的含义,特别是针对肺癌的个性化治疗.
主要方法:
- 审查从二维到三维细胞培养模型过渡的策略.
- 探索生物工程技术,包括微流体学和3D生物打印.
- 分析这些技术对癌症药物反应预测和个性化医学的影响.
主要成果:
- 3D细胞培养和微流体设备 (器官在芯片上,瘤在芯片上) 改善了瘤微环境的建模.
- 3D生物打印和微流体学为研究药物有效性和耐药性提供了增强的能力.
- 这些先进的模型对推进个性化治疗,特别是肺癌治疗有前途.
结论:
- 转向3D细胞培养和微流体技术的转变代表了癌症研究的重大进展.
- 这些技术对于改善临床前药物查和开发个性化癌症疗法至关重要.
- 未来的实施可能会导致对抗瘤治疗的新型预测标记物和治疗点的发现.


