近年來,類器官(Organoids)和器官芯片(Organ-on-Chip)技術(shù)在生物醫(yī)學(xué)研究中取得了顯著進展。類器官作為體外三維細胞培養(yǎng)模型,能夠模擬真實器官的結(jié)構(gòu)和功能,廣泛應(yīng)用于疾病建模、藥物篩選和再生醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域。然而,類器官在培養(yǎng)過程中仍面臨著微環(huán)境控制不足、重復(fù)性差等挑戰(zhàn)。與此同時,器官芯片技術(shù)通過模擬器官的微環(huán)境和生理條件,實現(xiàn)更精準的細胞培養(yǎng)和功能研究。將這兩者相結(jié)合,能夠有效克服各自的局限性,顯著提升類器官實驗的質(zhì)量和效率。NETRI團隊在類器官(Organoids)與器官芯片(Organ-on-Chip)技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用上取得了顯著的進展。他們通過創(chuàng)新的Duplex Well 3D器官芯片,顯著提升了類器官實驗的質(zhì)量和效率。
傳統(tǒng)的器官芯片通常基于2D培養(yǎng)細胞模型。這種2D系統(tǒng)中,細胞生長在平面的表面上,盡管它們能在某種程度上模擬人體的細胞反應(yīng),但它們通常不能提供與實際器官結(jié)構(gòu)和功能相匹配的環(huán)境。隨著技術(shù)進步,研究者逐漸認識到,3D細胞培養(yǎng)能夠更真實地模擬細胞在自然環(huán)境中的行為。
3D細胞培養(yǎng)的優(yōu)勢:
Duplex Well 3D器官芯片功能介紹
多孔膜隔離(Porous Membrane):
上方池和下方池設(shè)計(圖中黃色和藍色位置):
進液口與出液口:
流體跳線(紅色箭頭裝置):流體跳線是指在類器官芯片內(nèi)用于連接不同微流道、實現(xiàn)液體或氣體交換的通道。微流控芯片通常由多個微流道組成,這些微流道通過流體跳線相互連接。它們是芯片內(nèi)流體動力學(xué)的核心,確保細胞、營養(yǎng)物質(zhì)、藥物和廢物能夠在不同區(qū)域之間順利流動。
Duplex Well 3D器官芯片
腦類器官構(gòu)建
背景和研究重點:
類器官的崛起:在過去的十年里,類器官作為一種非常創(chuàng)新的體外模型出現(xiàn),并且不僅僅限于大腦,還涵蓋了多個器官。類器官是一種三維、自組織的細胞結(jié)構(gòu),具有很大的應(yīng)用潛力,尤其是在藥物發(fā)現(xiàn)、神經(jīng)毒性篩查等領(lǐng)域。
持續(xù)存在的問題:
解決方案:
類器官的應(yīng)用前景:
使用“duplex well”芯片:
芯片設(shè)計:研究人員使用一種叫做“duplex well”的高效芯片來解決類器官培養(yǎng)中的問題,并提高其可重復(fù)性,同時推動技術(shù)的工業(yè)化應(yīng)用。該設(shè)備的設(shè)計在功能上對解決類器官培養(yǎng)的缺點非常有幫助。
芯片結(jié)構(gòu):
類器官的培養(yǎng)方式:
開放式和灌流式結(jié)構(gòu):如Naseeba提到的,芯片的上層是開放式的池,適合3D培養(yǎng);而底部是灌流式的池,允許培養(yǎng)液流動。這種結(jié)構(gòu)設(shè)計非常有利于類器官的生長,因為它既提供了足夠的空間支持三維細胞生長,又通過灌流幫助維持良好的培養(yǎng)環(huán)境。
膜的特性:
不粘附膜:類器官與膜之間的接觸較少,類器官不容易粘附在膜上,這對于類器官的培養(yǎng)是非常方便的。這意味著類器官能自由浮動或移動,而不受膜的限制,從而更自然地發(fā)展。
培養(yǎng)液流動的作用:
培養(yǎng)液流動:底部的培養(yǎng)液流動幫助維持培養(yǎng)環(huán)境的動態(tài)平衡,避免細胞沉積或培養(yǎng)液的不均勻分布。這種流動有助于提供均勻的營養(yǎng)和氧氣供應(yīng),從而促進類器官的健康生長。
優(yōu)化微芯片培養(yǎng):
研究背景和目標:
1. 實驗?zāi)康模?/span>
實驗設(shè)計與變量:
1. 實驗條件和變量:
研究團隊通過調(diào)整兩大變量來優(yōu)化類器官培養(yǎng):
底部培養(yǎng)液每兩天更換一次。
頂部培養(yǎng)液每兩天更換一次(對于一種條件)。
頂部培養(yǎng)液每周更換一次(對于另一種條件)。
頂部培養(yǎng)液完全不更換(作為第三種條件)。
2. 實驗?zāi)繕耍?/span>
研究的重點在于通過觀察不同培養(yǎng)液更換策略對微環(huán)境的影響,進而確定最佳的培養(yǎng)條件。這些條件的變化將影響類器官的發(fā)育,尤其是對胚胎體及類器官周圍的微環(huán)境的影響。
觀察與結(jié)論:
微環(huán)境變化的影響:
對照組:
為了確保實驗結(jié)果的可靠性,研究團隊還使用了傳統(tǒng)的24孔板和96孔板作為對照組,與微芯片上的培養(yǎng)條件進行對比。這種對照實驗有助于驗證微芯片培養(yǎng)條件的有效性和優(yōu)越性。
這部分內(nèi)容展示了類器官在培養(yǎng)條件、結(jié)構(gòu)重復(fù)性和基因表達方面的良好表現(xiàn),強調(diào)了其在藥物篩選和毒理學(xué)研究中的潛力。研究團隊通過優(yōu)化培養(yǎng)方法和進一步深入分析,致力于提升類器官模型的可靠性和應(yīng)用范圍,為未來的生物醫(yī)學(xué)研究提供有力支持。
1. 類器官形態(tài)及培養(yǎng)條件的可重復(fù)性
形態(tài)觀察:
大小分布:
在duplex well器官芯片中培養(yǎng)類器官,大小的重復(fù)性顯著提高。這對于后續(xù)的應(yīng)用,如神經(jīng)毒性測試,至關(guān)重要。高重復(fù)性確保了類器官的表征和預(yù)測結(jié)果的可靠性,避免因樣本差異導(dǎo)致結(jié)論的不準確。
2. 類器官的結(jié)構(gòu)及細胞組成
C2架構(gòu):
3. 轉(zhuǎn)錄水平分析
基因表達:
4. 研究總結(jié)與未來方向
研究結(jié)論:
未來研究方向:
5. 應(yīng)用前景