对芯片器官制造方法的回顾:从早期发展到克服惰性障碍
Claudia Olaizola-Rodrigo1,2, Clara Bayona1,3, Sara Oliván1,3
1Tissue Microenvironment (TME) Lab, Aragón Institute of Engineering Research (I3A), University of Zaragoza, 50018 Zaragoza, Spain.
iScience
|December 11, 2025
概括
器官芯片 (OOC) 系统模仿人类生理学,以便更好地进行研究. 先进的制造方法增强了仿生学,改善了药物开发的预测模型,减少了动物试验.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 微流体学 微流体学
- 组织工程是组织工程.
背景情况:
- 器官芯片 (OOC) 系统为人类生理学提供先进的体外模型.
- 目前静态培养和动物试验的局限性需要改进的实验平台.
- 制造方法对OOC的结构准确性和生物相关性有重大影响.
研究的目的:
- 审查OOC制造技术的演变.
- 突出新兴的无障碍制造战略,以加强生物仿真.
- 讨论下一代OOC设备的挑战和未来潜力.
主要方法:
- 对历史微型制造技术的调查 (光刻版,软刻版等). ) 的情况.
- 探索增材制造方面的创新.
- 分析无障碍策略 (层层流,水凝图案等). ) 的情况.
主要成果:
- 像光刻法和软刻法这样的既定方法已经推进了OOC技术.
- 新兴的无障碍策略可以实现直接的组织-组织通信,改善生物仿真.
- 增材制造为复杂的OOC设计提供了新的可能性.
结论:
- 集成先进制造的下一代OOC设备显示出对预测性,翻译相关模型的承诺.
- 在OOC系统中改进的仿生学可以弥合临床前研究和临床应用之间的差距.
- 解决可复制性和可扩展性的挑战是OOC广泛采用的关键.


