Advances in the Model Structure of In Vitro Vascularized Organ-on-a-Chip

芯片上器官 微流控 类有机物 体外 自愈水凝胶 微流控芯片 计算机科学 生物医学工程 组织工程 纳米技术 细胞生物学 生物 化学 材料科学 医学 生物化学 有机化学
作者
Hongze Yin,Yue Wang,Na Liu,Songyi Zhong,Long Li,Quan Zhang,Zeyang Liu,Tao Yue
出处
期刊:Cyborg and bionic systems [American Association for the Advancement of Science]
卷期号:5: 0107-0107 被引量:20
标识
DOI:10.34133/cbsystems.0107
摘要

Microvasculature plays a crucial role in human physiology and is closely related to various human diseases. Building in vitro vascular networks is essential for studying vascular tissue behavior with repeatable morphology and signaling conditions. Engineered 3D microvascular network models, developed through advanced microfluidic-based techniques, provide accurate and reproducible platforms for studying the microvasculature in vitro, an essential component for designing organ-on-chips to achieve greater biological relevance. By optimizing the microstructure of microfluidic devices to closely mimic the in vivo microenvironment, organ-specific models with healthy and pathological microvascular tissues can be created. This review summarizes recent advancements in in vitro strategies for constructing microvascular tissue and microfluidic devices. It discusses the static vascularization chips' classification, structural characteristics, and the various techniques used to build them: growing blood vessels on chips can be either static or dynamic, and in vitro blood vessels can be grown in microchannels, elastic membranes, and hydrogels. Finally, the paper discusses the application scenarios and key technical issues of existing vascularization chips. It also explores the potential for a novel organoid chip vascularization approach that combines organoids and organ chips to generate better vascularization chips.
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