Résumé Les organes du corps humain existent dans un environnement hautement intégré et dynamiquement interactif, et leurs interactions sont essentielles au maintien des processus physiologiques normaux. Les modèles de culture cellulaire traditionnels et les modèles animaux ne répondent pas aux besoins de la recherche préclinique, car ils peinent à reproduire pleinement la physiologie et la pathologie in vivo. Ainsi, des plates-formes in vivo innovantes sont urgemment nécessaires pour combler les lacunes entre la recherche préclinique et la traduction clinique. Multiorgan-on-a-chip (multi-OoC), un domaine émergent en bioingénierie, offre un contrôle précis des microenvironnements cellulaires et reproduit les fonctions au niveau des organes et l'échange interorganes. En imitant la physiologie et la pathophysiologie humaines complexes, les systèmes multi-OoC offrent de nouvelles opportunités pour le modélisation des maladies, la découverte de médicaments et la médecine personnalisée. Cet article développera systématiquement la nécessité de développer des systèmes multi-OoC, explorera leur conception structurelle et leurs stratégies de biofabrication, et mettra en avant leurs applications récentes dans la recherche biomédicale. De plus, il analysera les principaux défis tels que l'établissement de procédures opérationnelles normalisées et la validation des résultats des modèles, et envisagera leurs perspectives d'application dans le domaine de la médecine personnalisée. L'objectif est de fournir une référence pour promouvoir la normalisation et la traduction clinique de cette technologie.
Chen et al. (Tue,) ont étudié cette question.