Органы-на-чипе (ОНЧ) — это микрожидкостные устройства, используемые для создания биомиметических систем физиологических органов. Система содержит инженерные или естественные миниатюрные ткани, выращенные внутри микрофлюидных чипов. Технология OНЧ дает возможность воспроизводить многочисленные
патологии человека, так как классические модели животных не всегда адекватно предсказывают терапевтическую реакцию у людей. Данная технология может быть промежуточным звеном в системе исследования «животное — человек». Более того, в исследованиях рака OНЧ имитируют трехмерную иерархическую сложность
опухолей in vivo и имитируют микроокружение опухоли, являясь практичным экономически и эффективным
решением для исследования роста опухоли и скрининга противораковых препаратов. ОНЧ представляют собой
компактные и простые в использовании микрофизиологические функциональные единицы, которые имитируют физические и биологические процессы в организме человека. Это расширяет возможность доклинических
исследований, таких как моделирование заболеваний или даже разработка диагностических устройств. В связи
с этим целью настоящей работы является обзор научной литературы в области микрофлюидных устройств,
предназначенных для применения в урологии и онкоурологии.
Organs-on-chips (OOC) refer to microfl uidic devices used to create biomimetic systems of physiological organs. Th e
system contains engineered or natural miniature tissues grown inside microfl uidic chips. Organ-on-a-chip technology
enables numerous human pathologies to be reproduced, since classical animal models may fail to adequately predict
the therapeutic response in humans. Th is technology can be an intermediate link in the animal-human research system.
Moreover, in cancer studies, OOC simulate the three-dimensional hierarchical complexity of tumors in vivo and the tumor microenvironment, being an effi cient and cost-eff ective solution for tumor growth studies and cancer drug screening. Organs-on-chips represent compact and easy-to-use microphysiological functional units simulating physical and
biological processes in human body. Th is extends the possibility of preclinical studies, such as disease modeling or even
the development of diagnostic devices. In this regard, the present study is aimed at reviewing the scientifi c literature in
the fi eld of microfl uidic devices intended for use in urology and oncourology.