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组织工程三维平台用于疾病建模和治疗开发.

Erika E Wheeler1,2, J Kent Leach1,2

  • 1Department of Orthopaedic Surgery, UC Davis Health, Sacramento, California, USA.

Tissue engineering. Part B, Reviews
|September 30, 2024
PubMed
概括

三维 (3D) 组织工程模型提供先进的体外疾病建模,克服传统方法的局限性. 本综述涵盖了这些复杂的生物系统的技术,应用和未来方向.

科学领域:

  • 生物技术和生物医学工程 生物技术和生物医学工程
  • 再生医学是一种再生医学.
  • 在体外疾病建模模型.

背景情况:

  • 传统的二维细胞培养和动物模型在回顾人类组织复杂性和疾病病理学方面存在局限性.
  • 三维 (3D) 组织工程为创建更具生理相关性的体外模型提供了一个有希望的替代方案.
  • 生物材料,细胞采购和制造技术的进步正在推动复杂的3D组织模型的开发.

研究的目的:

  • 审查用于体外疾病建模的3D组织工程模型的最新进展.
  • 讨论各种器官系统当前3D平台的技术,优势和局限性.
  • 突出未来的方向,以提高3D组织模型在研究和药物开发中的可靠性和应用.

主要方法:

  • 关于3D组织工程的最新研究和技术发展的文献综述.
  • 对3D模型应用在心血管,胃肠道,骨髓,神经,生殖和肺系统疾病建模中的分析.
  • 讨论3D组织和疾病建模的关键考虑,挑战和未来前景.

主要成果:

  • 3D组织工程模型显示了复杂组织架构和功能的显著潜力.
  • 这些模型正在为各种各样的器官开发,提供了改进的体外疾病建模能力.
  • 当前技术具有优势和局限性,需要对特定应用进行仔细考虑.
关键词:
疾病建模 疾病建模微生理系统的微生理系统有机生物有机物球形状的球形体是指球形状的球体.治疗药物 治疗药物

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结论:

  • 3D组织工程模型正在推进体外疾病建模领域,提供更准确的临床前平台.
  • 进一步的技术进步对于提高这些模型在组织发育和疾病研究中的预测能力和可靠性至关重要.
  • 优化的3D模型有望加速药物发现和理解复杂的病理.