近日
《光明日報》報道
東南大學器官芯片研究院院長
顧忠澤教授講述
其為器官芯片研究貢獻才智的事跡

器官芯片,一片薄薄的巴掌大小的高分子材料,可以模擬跳動的“心臟”、呼吸的“肺部”等人體器官。微型的“人體器官”在芯片上有序運行,可以模擬“試藥”,代替大量的實驗動物,大幅降低新藥研發成本。
研究器官芯片,絕非易事。早在2012年,我承接“人體器官芯片”課題時,器官芯片尚未在醫療器械和藥品應用中得到充分證實。它的構建覆蓋多學科交叉研究,面臨著細胞培養、芯片材料與加工、微環境構建與器官芯片測量諸多難題。
依托學校資源,我的團隊整合多個學科資源,十年磨一劍,最終攻克了芯片構建與數字化中的精準測量關鍵核心技術,還解決了器官芯片高精度跨尺度三維打印、功能性細胞外支架材料、細胞力成像、人工智能算法等難題,成功研發了我國自主的微生理模型及測量方法。
我一直在思考,如何將核心技術轉化成穩定、持續供給的優質產品,推動成果從“書架”走上“貨架”。于是,2017年我帶領團隊與江蘇省產業技術研究院和蘇州高新區聯合成立了東南大學蘇州醫療器械研究院。4年后,在多方支持下,成功孵化了產業化公司,這也加速了人體器官芯片及配套自動化系統產業化。目前我們團隊的相關成果已在100余家企業、醫院及研究機構得到應用,社會和經濟效益顯著。
令我感到自豪的是,團隊聯合中國航天員科研訓練中心等研發完成我國首例太空器官芯片研究,利用人工智能和影像組學分析實現在軌血管的狀態監測,致力于解決長期困擾航天飛行的心血管系統功能失調問題,這也使中國成為全球第二個具有在軌開展太空器官芯片實驗能力的國家。
前不久,我國首個器官芯片領域的國家標準《皮膚芯片通用技術要求》(GB/T 44831-2024)正式發布。該標準的發布,將有效促進行業規范,進一步賦能產業高質量發展。我始終堅信,科學研究與產業創新之間是相互促進的。未來,我們將持續關注前沿領域,攻關關鍵核心技術,為我國科技創新發展貢獻力量。
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《蘋果在無創血糖監測領域的發明專利與產業布局分析》

