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Updated: Sep 19, 2025

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Uijung Yong1, Jihwan Kim2, Jinah Jang3

  • 1Future IT Innovation Laboratory (i-Lab), Pohang University of Science and Technology (POSTECH), Pohang, Republic of Korea.

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|June 18, 2025
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生物混合工程组织 (BHET) 平台将电子与生物组织集成,用于先进的监测和调制. 本综述对BHET进行了分类,并探讨了再生医学和个性化医疗保健的未来创新.

科学领域:

  • 生物医学工程 生物医学工程
  • 组织工程是组织工程.
  • 生物电子学 生物电子学

背景情况:

  • 生物混合工程组织 (BHET) 平台将工程生物组织与电子元件合并.
  • 生物制造和生物功能材料的进步使复杂的BHET设计成为可能.
  • BHETs跨越生物和电气系统,以增强组织功能.

研究的目的:

  • 审查和分类现有的BHET平台.
  • 探索BHET发展的未来方向和创新.
  • 突出BHET在疾病建模,再生医学和个性化医疗保健方面的潜力.

主要方法:

  • 将BHET平台分为三个类别:组织传感器,组织电调节器和组织通讯器.
  • 对BHETs的生物制造和生物功能材料的最新进展进行了审查.
  • 探索BHETs的数据驱动设计和优化策略.

主要成果:

  • BHET平台提供实时监控,精确调制和工程组织的增强功能.
  • BHETs可以通过响应生物和生物电信号来复制复杂的生理过程.
  • 确定和分类了三个不同的BHET平台类型.
关键词:
生物电子学 生物电子学生物制造是生物制造的方法.生物混合工程组织平台生物材料是一种生物材料.按需设计的机器人组织工程是组织工程.

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结论:

  • BHET平台代表了组织工程的重大进步,具有广泛的应用.
  • 未来生物制造和数据驱动设计方面的创新对于优化BHETs至关重要.
  • 改进的人体组织的可扩展性和功能是BHET发展的关键未来目标.