Key points are not available for this paper at this time.
Des capteurs implantables capables de surveiller en temps réel des dynamiques cellulaires complexes peuvent fournir des informations critiques pour comprendre la progression de la maladie et la réponse au traitement, conduisant à une médecine plus personnalisée. Une application majeure est dans l'immunothérapie du cancer, qui produit des réponses durables mais souffre de faibles taux de réponse (<50 %). La microscopie à fluorescence multicolore est un outil essentiel pour l'étude des dynamiques de plusieurs types cellulaires mais la profondeur de pénétration optique limitée (<5 mm pour 400-900 nm) et les optiques encombrantes contraignent son utilisation in vivo. Par conséquent, des imagers à fluorescence sans fil, miniaturisés, à base de puce, avec des sources lumineuses intégrées, et un détection multicolore (multi-types cellulaires) sont nécessaires pour la surveillance en temps réel à l'intérieur du corps. Des travaux antérieurs ont montré des imagers à fluorescence à base de puce miniaturisés, mais dépendent d'alimentations et de communications câblées 1, 2 ou de batteries 3 et manquent de capacités de chargement sans fil, excluant l'implantation chronique sans fil. De plus, des filtres à bande passante multiples pour l'imagerie multicolore (multicellulaire) n'ont pas été démontrés avec ces systèmes.
Rabbani et al. (Sun,) ont étudié cette question.