# 类器官和器官芯片

在体外模拟人体器官的微生理系统，旨在取代动物实验并加速个性化医疗。

Source: https://cn.bioecon.ru/technology/organoids-organ-on-chip/
Updated: 2026-08-18



## 概述与价值链

标记：[EC: Alternative Methods to Animal Testing & REACH Directive | OECD: Guidance on Microphysiological Systems (MPS) | Regulator: FDA (美国), EMA (欧盟), NMPA (中国)]

类器官和器官芯片 (OoC) 系统，统称为微生理系统 (MPS)，代表了生物医学工程领域最前沿的跨学科前沿。它们旨在创建人体器官和组织的体外模型，高度准确地再现其三维结构组织、细胞组成、生化微环境、机械刺激和生理功能。到 2026 年，MPS 已被公认为在毒理学、临床前药物试验和个性化医疗中取代使用实验动物的主要技术替代方案，将标准的 5 到 7 年临床前时间线显著缩短，同时将人类预测有效性提高多达 80%。

该行业的关键方向是：
1. **类器官：** 在体外由诱导多能干细胞 (hiPSC) 自我组织的三维多细胞簇，用于研究疾病发病机制。
2. **器官芯片 (OoC)：** 包含活体培养人体细胞的受控微通道微流控设备，可重建动态流体流动和机械应力。
3. **多器官芯片：** 将多个“器官”整合到一个单一循环回路中的“人体芯片”系统，以分析全身性药物代谢和毒性。
4. **个性化医疗：** 筛选源自患者的类器官，以选择直接为个人定制的最佳肿瘤学或囊性纤维化治疗方法。

### 行业价值链

```text
[干细胞与生物材料] ──> [微流控芯片设计] ──> [细胞接种与共培养]
                                      │
                          (PDMS, 光刻, ECM)
                                      │
                                      ▼
[临床前药物测试] <─── [传感器集成与灌注] <─── [屏障成熟]
```

### 价值链层级

| 级别 | 描述 | 关键输入/输出 |
|:---|:---|:---|
| **细胞来源** | 分离原代细胞和 hiPSC 的定向分化 | **输入:** 患者活检组织，生长因子。<br>**输出:** 标准化 hiPSC 细胞系。 |
| **芯片制造** | 设计微通道，光刻和多孔膜的功能化 | **输入:** 光刻胶，PDMS，环烯烃。<br>**输出:** 微流控 OoC 平台。 |
| **生物材料** | 开发用于 3D 培养的合成和天然水凝胶 | **输入:** 生物聚合物，胶原蛋白，Matrigel。<br>**输出:** 水凝胶基质。 |
| **微流控组装** | 在通道中涂覆细胞外基质蛋白并接种细胞以形成屏障 | **输入:** 芯片，基质蛋白，细胞悬液。<br>**输出:** 运作的微生理系统。 |
| **驱动与传感** | 集成微型泵和跨上皮电阻 (TEER) 电极 | **输入:** 电子元件，灌注系统。<br>**输出:** 自动监测 OoC 站。 |
| **应用与测试** | 小分子、单克隆抗体或细胞疗法的临床前筛选 | **输入:** 试验药物，测试系统。<br>**输出:** 药代动力学和毒性数据。 |

该行业的跨领域技术：
- **高精度光刻和微注塑：** SU-8 的光刻和生物相容性热塑性塑料的注塑成型，可实现微米级通道几何形状。
- **通道内 3D 生物打印：** 使用活细胞直接在封闭微通道内打印，瞬间形成复杂的毛细血管。
- **TEER 传感器集成：** 使用放置在多孔膜上下方的微电极实时非侵入性地测量组织屏障的完整性。

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## 美国

在强大的学术中心和进步的监管框架的大力支持下，美国开创了 OoC 设备的商业化。

### FDA Modernization Act 2.0、Wyss 研究所、Emulate 领先地位
- **FDA Modernization Act 2.0：** 一项革命性的 2022 年法律，废除了新药在进行人体临床试验前必须进行动物测试的强制性要求，使 MPS 数据合法化。
- **Wyss 研究所 (哈佛大学)：** 世界上第一个功能性“肺芯片”的诞生地，产生了 OoC 机械生物学的基础专利。
- **商业领先地位：** 总部位于波士顿的 Emulate Inc. 是全球标准芯片、灌注装置和软件的主要供应商，与 FDA 在毒理学方面建立了官方验证合作伙伴关系。

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## 中国

中国正在迅速扩大其在 OoC 行业的地位，重点关注可扩展的芯片生产和传统医学的专门应用。

### 高通量筛选、中医筛选、大橡科技
- **中医药 (TCM) 筛选：** 一项独特的国家优先事项，其中“肠-肝-靶”芯片破译复杂的草药提取物如何被吸收和代谢以发挥全身作用。
- **商业供应商：** 大橡科技 (Daxiang Biotech) 开发由生物相容性塑料制成的工业 OoC 平台，取代 PDMS 以防止吸收小的疏水性药物分子。
- **领先的学术中心：** 大连化学物理研究所 (DICP) 等机构创新了新型多器官芯片和替代生物相容性材料。

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## 欧盟

在针对动物实验（特别是受 REACH 指令和化妆品禁令驱动）的严格伦理约束下，欧盟优先发展 OoC 技术。

### EUROoCS、多器官芯片 (TissUse)、高通量平台 (Mimetas)
- **多器官创新者：** 德国公司 TissUse 开发了专有的 HUMIMIC 技术，集成了内置的气动微型泵，用于长期（长达 28 天）的四器官系统共培养。
- **高通量系统：** 总部位于荷兰的 Mimetas 创建了 OrganoPlate，一种标准化为 384 孔板格式的无管微流控芯片，无需外部泵即可实现自动化的机器人筛选。
- **欧洲基础设施：** ORCHID 项目和欧洲器官芯片协会 (EUROoCS) 协调与 EMA 的标准化和监管一致性。

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## 领先企业与研究机构

| 公司 / 研究所 | 国家 | 关键产品 / 平台 | 技术特点 | 状态 2026 |
|:---|:---|:---|:---|:---|
| **Emulate** | 🇺🇸 美国 | *Emulate S1 Organizer* | 具有机械拉伸的标准平台 | operating |
| **TissUse** | 🇩🇪 德国 | *HUMIMIC Chips* | 内置微型泵，4 器官共培养 | operating |
| **Mimetas** | 🇳🇱 荷兰 | *OrganoPlate* | 无管高通量孔板格式 | operating |
| **CN Bio Innovations** | 🇬🇧 英国 | *PhysioMimix* | 高精度微灌注控制 | operating |
| **Daxiang Biotech** | 🇨🇳 中国 | *Dx-Chips* | 可扩展生物相容性塑料芯片 | operating |
| **Wyss Institute** | 🇺🇸 美国 | *Organ-on-a-chip R&D* | 基础机械生物学专利 | operating |

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## 技术栈与创新

微生理 MPS 系统的现代生产依赖于精密工程和先进材料。

1. **PDMS 的精密微成型：**
   - 聚二甲基硅氧烷 (PDMS) 提供了高光学透明度、机械拉伸的弹性和透气性。
   - 硅 SU-8 模板上的注塑成型可确保通道细节精确到 1 微米。
2. **等离子共价键合：**
   - PDMS 和玻璃表面的低压氧等离子体处理可产生反应性硅烷醇基团。
   - 即时共价交联可承受高泵送压力而不会发生通道减压。
3. **自动化微传感器检测：**
   - 溅射到玻璃基板上的金或铂微电极允许连续读取跨上皮电阻 (TEER)。
   - 能够直接在细胞培养区实时监测氧分压和 pH 值。

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## 价值链与生产管道

### OoC 系统制造与测试工业管道 (GLP/GMP)

```text
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 1. 芯片制造               │ ───> │ 2. 组装与键合             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
                                                 │
                                                 ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 4. 人体细胞接种           │ <─── │ 3. ECM 功能化             │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
              │
              ▼
┌───────────────────────────┐      ┌───────────────────────────┐
│ 5. 屏障成熟               │ ───> │ 6. 药物筛选测试           │
└───────────────────────────┘      └───────────────────────────┘
```

#### 阶段 1: 芯片制造
在 ISO 5 级洁净室中，将液态 PDMS 聚合物与固化剂混合，然后倒入包含通道微观浮雕的硅 SU-8 主模板上。模具在真空中脱气，并在 65°C 下固化 4 小时。

#### 阶段 2: 组装与键合
清洁 PDMS 坯料和载玻片并放入等离子室中。氧等离子体处理激活表面，然后在显微镜下精确对准并压在一起以进行共价化学交联。

#### 阶段 3: ECM 功能化
组装好的芯片通过紫外线照射进行灭菌。注射泵将细胞外基质蛋白（I 型胶原蛋白、纤连蛋白或 Matrigel）溶液注入通道中，在 37°C 下孵育以创建最佳基质。

#### 阶段 4: 人体细胞接种
将人体细胞的悬液（例如原代肺微血管内皮细胞）引入下通道。粘附后，将肺泡上皮细胞接种到上通道，并将芯片孵育 24 小时以形成初始单层。

#### 阶段 5: 屏障成熟
将芯片连接到模拟血流的自动化灌注系统。上通道暴露于空气（气液界面），周期性的真空压力模拟肺呼吸运动。共培养持续 5-7 天，直到 TEER 传感器确认存在致密的生理屏障。

#### 阶段 6: 药物筛选测试
研究中的药物物质以不同浓度被引入灌注液流中。传感器持续记录屏障完整性动态，同时每小时自动提取灌注液样本以进行药物代谢物和毒性标志物的质谱分析。

