在气动驱动多器官芯片系统中研究3D人体组织模型之间的交叉声的方法和实践
Jibbe Keulen1,2,3,4,5, Aurino Kemas3,4, Sonia Youhanna3,4
1Dr Margarete Fischer-Bosch Institute of Clinical Pharmacology, Stuttgart, Germany.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.)
|April 30, 2025
概括
微生理系统 (MPS) 弥合了临床前模型和人类药物反应之间的差距. 这种多器官MPS技术通过更好地模仿人类组织功能和器官间通信来增强药物开发.
科学领域:
- 药物开发 药物开发
- 翻译医学是一种翻译医学.
- 生物工程是生物工程.
背景情况:
- 由于临床前模型和临床试验之间的翻译差距,药物开发的成功率很低.
- 传统的体外模型缺乏表型相关性和复杂性,阻碍了准确的药物反应预测.
- 微生理系统 (MPS) 通过整合微流体学和生物工程来更好地模拟人类生理学的解决方案.
研究的目的:
- 描述多器官微生理系统 (MPS) 用于培养器官类型组织的应用.
- 为评估药物动态提供一个优化和基准的MPS平台.
- 突出MPS在解决当前药物开发模型的局限性方面的实用性.
主要方法:
- 利用最先进的微流体学和生物工程原理.
- 开发和优化了一个多器官MPS用于培养有机型组织.
- 在低吸收环境中对系统进行短期和长期动态评估进行了基准测试.
主要成果:
- 多器官MPS成功地回顾了组织功能和器官间交叉通话.
- 该系统在评估短期和长期药物动态方面表现强.
- 实现了低吸收环境,适合敏感的药物开发应用.
结论:
- 多器官MPS在弥合药物开发中的翻译差距方面取得了重大进展.
- 描述的MPS平台为药物疗效和毒性测试提供了一个更具预测性和复杂的体外模型.
- 这项技术有可能通过提供更相关的临床前数据来提高药物开发的成功率.


