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微流控器官芯片技术的学术研究正在蓬勃发展,其在毒效学方面也又有了越来越多的应用.该技术能实时地、连续地进行指标测量,可实现药物毒性的动态评价.其次,该技术可将药物代谢过程与靶器官的损伤过程进行整合,实现药物代谢物的毒效评价.最后,器官芯片上如全部采用人源细胞,可有效避免因种属差异带来的假阳性/假阴性.正是由于上述优势,多种脏器的微流控器官芯片都曾用于药物的毒性评价研究,本文将重点介绍用于肝毒性、肾毒性、心脏毒性的器官芯片的进展.

作者:丛烨;王佑平;韩夏荷;邓权峰;罗勇;张秀莉

来源:世界中医药 2020 年 15卷 23期

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作者:
丛烨;王佑平;韩夏荷;邓权峰;罗勇;张秀莉
来源:
世界中医药 2020 年 15卷 23期
标签:
器官芯片 药物毒性 药物代谢 肝毒性 肾毒性 心脏毒性
微流控器官芯片技术的学术研究正在蓬勃发展,其在毒效学方面也又有了越来越多的应用.该技术能实时地、连续地进行指标测量,可实现药物毒性的动态评价.其次,该技术可将药物代谢过程与靶器官的损伤过程进行整合,实现药物代谢物的毒效评价.最后,器官芯片上如全部采用人源细胞,可有效避免因种属差异带来的假阳性/假阴性.正是由于上述优势,多种脏器的微流控器官芯片都曾用于药物的毒性评价研究,本文将重点介绍用于肝毒性、肾毒性、心脏毒性的器官芯片的进展.