在芯片上的器官中集成电化学和光学生物传感器
Pratik Tawade1, Massimo Mastrangeli1
1Electronic Components, Technology and Materials, Department of Microelectronics, Delft University of Technology, Mekelweg 4, 2628CD, Delft, Netherlands.
Chembiochem : a European journal of chemical biology
|November 15, 2023
概括
综合生物传感提供精确的,实时监测器官在芯片上,通过电气,电化学和光学方法推进药物测试和个性化医疗.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 传感器技术 传感器技术
- 芯片上的器官技术
背景情况:
- 越来越多的人对生物相容,非侵入性,实时监测器官芯片的需求.
- 当前传感器在实现体外微环境分析的最高精度和灵敏度方面的局限性.
研究的目的:
- 审查器官芯片设备的集成电气,电化学和光学传感方法.
- 突出生物传感集成在器官芯片技术的进步和挑战.
主要方法:
- 综合电感应方法的审查.
- 综合电化学传感方法的审查.
- 在芯片器官平台中综合光学传感方法的审查.
主要成果:
- 集成的生物传感使得微环境和动态组织反应的现场监测成为可能.
- 精确检测分析物和生物化学反应可以提高监测能力和可重复性.
- 这些方法加深了对器官功能的理解.
结论:
- 生物传感的整合显著推进了器官芯片技术.
- 为药物测试,疾病建模和个性化医疗的应用铺平了道路.
- 进一步研究生物传感集成对于创新至关重要.


