<acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
      <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

      <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
      <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
      <td id="pokdi"></td>

        1. 教育裝備采購網
          第七屆圖書館 校體購1

          類器官培養——選多能干細胞 or 成體干細胞?| MedChemExpress

          教育裝備采購網 2022-11-01 17:28 圍觀1069次

          多能干細胞 or 成體干細胞?

            類器官在器官發育、疾病建模、藥物開發和器官再生的研究中具有巨大的潛力。來自不同組織的類器官已經從成體干細胞 (ASCs) 和多能干細胞 (PSCs) 中建立,它們可以在培養中無限增殖,具有分化和重組的能力,以模仿它們的源器官。

            由于不同的細胞類型起源于不同的發育階段和遵循不同的路徑,因此,在研究類器官形成機制時,起始細胞群的選擇尤為重要。

          類器官培養——選多能干細胞 or 成體干細胞?| MedChemExpress

          圖 1. ASCs 和 PSCs 衍生的類器官培養方案[1]

          A: 源于 ASCs 的類器官:原發組織活檢或切除組織制備成單細胞懸液,然后立即嵌入細胞外基質 (ECM) 中,隨著組織的生長而變化,添加并定期改變培養基中的多種生長因子,直到類器官擴大 (Expanded)。B: 源于 PSCs 衍生的類器官:PSCs 的 2D 干細胞培養物 (球狀體) 被嵌入細胞外基質,在 3D 培養基根據終需要的組織類型的特定分化信號進行培養。

            類器官內細胞的組成和組織是由正在生長的組織的特性決定的,這反過來又影響了類器官的整體大小和形狀。

            PSCs 衍生的類器官

            PSCs 來源的類器官對于不易獲得組織樣本的器官,例如大腦的建模和模擬器官發生的發育過程是極富有前景的平臺。一些類型的類器官僅能由 PSCs 構建,包括神經外胚層類器官,如視神經杯和大腦類器官,以及中胚層腎臟類器官。

            內胚層衍生的上皮類器官,如胃腸道和呼吸類器官,也可以由 PSCs 構建。PSCs 可以分化成內胚層祖細胞,然后嵌入富含 ECM 蛋白的基質中,它們在適當的刺激下成熟,形成類似于天然器官的結構。與其 ASCs 衍生的類似物相比,它們還包含間充質層,通常較大,但一旦建立,就不能通過簡單的傳代“再繁衍”。

            從 ESCs/iPSCs 產生的類器官有 (神經外胚層) 視神經杯、大腦、 腺垂體、小腦;(內胚層) 胃、小腸、肝臟、肺、甲狀腺;(中段中胚層) 腎。

          類器官培養——選多能干細胞 or 成體干細胞?| MedChemExpress

          圖 2. 由 PSCs 生長的各種類器官和發育信號[2]

            在體外,PSCs 衍生的類器官很難達到成體組織階段,通常類似于胎兒期組織,其原因有兩種可能:一是類器官發育需要長時間的條件限制培養,而實際培養能力有限;二是由于體外完全重現胚胎發育過程的能力有限,PSCs 衍生類器官細胞丟失與共發育細胞之間的關鍵相互作用。

            ASCs 衍生的類器官

            ASCs 衍生的類器官是通過直接解離感興趣的組織 (包含內在的 ASC),并在組織特異性生長因子條件下長時間培養來構建的。類器官的建立,就是通過 Lgr5+ 構建的小腸類器官 (見: 腸道類器官培養基,固定搭配還是 DIY?)。對于 ASCs 衍生的類器官,Wnt 信號通路靈活是其建立的關鍵。這些類器官來源于從單細胞分選或解剖組織碎片中獲得的 Lgr5+ 干細胞,它們在含有 Wnt 靈活劑 (如 R-spondin1,在某些情況下還含有 Wnt3a) 的器官特異性培養基中生長。

            ASCs 衍生類器官方案比 ESCs/iPSCs 衍生類器官更簡單,與 PSCs 衍生的類器官相比,從 ASCs 生成成熟類器官的過程僅需幾天。表面外胚層譜系的類器官 (特別是腺體組織) 主要來自于 ASCs 或分離的成體組織。可以從人類 ASCs 培養出的類器官包括結腸、小腸、肝臟、前列腺、胰腺、輸卵管、胃、舌和子宮內膜。

            基于 ASCs 的類器官用于模擬各種疾病,通常利用來自單基因疾病患者的細胞建立。除了單基因疾病建模外,基于 ASCs 的類器官也已應用于癌癥建模。在藥物篩選方面,除了基本的藥物篩選外,患者來源的類器官也適合在個性化治療中進行篩選。

            多能干細胞 vs 成體干細胞

            源于 ASCs 的類器官模擬體干細胞的動態維持,而源于 ESCs/iPSCs 的類器官則概括了相應器官的發育。雖然兩者都保留了原始細胞的遺傳信息,源于 ASCs 的類器官傾向于直接復制原始的組織表型。相比之下,可能基于 ESCs/iPSCs 的多能性潛力,來自 ESCs/iPSCs 的類器官似乎能形成更復雜結構。然而實際上,ASCs 構建類器官的 Protocol 比 ESCs/iPSCs 的更簡單,因為 ASCs 已經致力于組織特異性分化。

          類器官培養——選多能干細胞 or 成體干細胞?| MedChemExpress

          圖 3. 源于 ESCs/iPSCs 和 ASCs 的類器官的優點和局限性比較[3]

            盡管 PSCs 和 ASCs 衍生的類器官都可以在培養物中長期生長,但它們有明顯的差異,體現在它們所代表的發育階段,所包含的細胞類型以及復雜性上。

            從 PSCs 衍生的類器官比從 ASCs 衍生的類器官稍微復雜一些: 胃腸道類器官就是一個明顯的例子,源自 ASCs 的類器官僅包含器官特異性上皮細胞和干細胞,而源自 PSCs 的類器官則包含上皮細胞和間充質細胞,包括成纖維細胞和平滑肌,因為 PSCs 能夠分化成任何細胞類型。

          類器官培養——選多能干細胞 or 成體干細胞?| MedChemExpress

          圖 4. 已經建立的不同器官和組織的類器官培養[5]

            今天,小 M 的介紹就到這里了,關于類器官培養,小伙伴還想知道什么呢?

            相關產品

            Wnt3a

            Wnt 參與調節細胞發育、增殖、分化、粘附、極性、細胞-細胞通信、生存和自我更新功能。Wnt3a 是類器官構建很常用的培養因子之一。

            EGF

            上皮組織生長因子 EGF 與其受體結合,誘導增生性變化。EGF 是胃腸道、肝臟、甲狀腺、腦等類器官培養所需因子。

            R-spondin-1

            R-spondin-1 在干細胞的自我更新和 Wnt 信號的靈活中發揮作用。它能誘導腸隱窩上皮細胞增殖,促進腸上皮愈合,支持腸上皮干細胞更新,是小鼠/人類器官祖干細胞維持和增殖的關鍵因子。

            Noggin

            Noggin 是骨形態發生蛋白的內源性抑制劑,調節細胞分化、增殖和凋亡。它是基礎的類器官培養因子之一。

            BMP-2、BMP-4

            BMP 在胚胎發生、發育和維持組織穩態中起著至關重要的作用。

            CHIR-99021

            選擇性的 GSK3 抑制劑,可用于類器官的生成。CHIR99021+Valproic acid或 CHIR99021+LDN-193189,可協同促進 Lgr5+ ISCs 在自我更新和未分化狀態下的維持,得到富含 ISCs 的培養。

            Valproic acid

            HDAC 的抑制劑;在類器官培養中,Valproic acid 和 CHIR99021 的組合可協同促進 Lgr5+ISCs 在自我更新和未分化狀態下的維持,得到富含 ISCs 的培養。

            LDN-193189

            一種選擇性的 BMP I 型受體抑制劑,抑制 ALK2 和 ALK3 的 IC50 分別為 5 nM 和 30 nM。

            IWP-2

            Wnt 加工和分泌的抑制劑,其 IC50為 27 nM。

            DAPT

            可抑制 Notch 1 信號傳導并誘導細胞分化。

            MCE的所有產品僅用作科學研究或藥證申報,我們不為任何個人用途提供產品和服務。

            參考文獻

            1. Nino Iakobachvili, Peter J Peters. Humans in a Dish: The Potential of Organoids in ModelingImmunity and Infectious Diseases. Front Microbiol. 2017 Dec 5;8:2402.

            2. Hans Clevers. Modeling Development and Disease with Organoids. Cell. 2016 Jun 16;165(7):1586-1597.

            3. Noriko Watanabe, Katherine E Santostefano, Naohiro Terada, et al. A pathologist's perspective on induced pluripotent stem cells. Lab Invest. 2017 Oct;97(10):1126-1132.

            4. Hanbyeol Lee, Jeong Suk Im, Da Bin Choi, Dong-Hun Woo. Trends in the global organoid technology and industry: from organogenesis in a dish to the commercialization of organoids. Organoid 2021;1:e11.

            5. Kai Kretzschmar, Hans Clevers. Organoids: Modeling Development and the Stem Cell Niche in a Dish. Dev Cell. 2016 Sep 26;38(6):590-600.

            6. Onur Basak, Joep Beumer, Hans Clevers, et al. Induced Quiescence of Lgr5+ Stem Cells in Intestinal Organoids Enables Differentiation of HormoneProducing Enteroendocrine Cells. Cell Stem Cell. 2017 Feb 2;20(2):177-190.e4.

            7. Claudia Corrò, Laura Novellasdemunt, et al. A brief history of organoids. Am J Physiol Cell Physiol. 2020 Jul 1;319(1):C151-C165.

            8. Angela L Caipa Garcia 1, Volker M Arlt, David H Phillips. Organoids for toxicology and genetic toxicology: applications with drugs and prospects for environmental carcinogenesis. Mutagenesis. 2021 Jun 19;geab023.

            9. Giuliana Rossi, Andrea Manfrin, Matthias P Lutolf. Progress and potential in organoid research. Nat Rev Genet. 2018 Nov;19(11):671-687.

            10. Maarten H Geurts, Jelte van der Vaart, Hans Clevers, et al. The Organoid Platform: Promises and Challenges as Tools in the Fight against COVID-19. Stem Cell Reports. 2021 Mar 9;16(3):412-418.

            11. Xiaolei Yin, Benjamin E Mead, Jeffrey M Karp, Oren Levy, et al. Engineering organoids. Cell Stem Cell. 2016 Jan 7;18(1):25-38.

          點擊進入MedChemExpress LLC展臺查看更多 來源:教育裝備采購網 作者:MedChemExpress 責任編輯:張肖 我要投稿
          校體購終極頁

          相關閱讀

          • 國自然與CNS頂刊的偏愛— —“類器官”,再次登頂Nature Methods!

            國自然與CNS頂刊的偏愛— —“類器官”,再次登頂Nature Methods!
            教育裝備采購網11-28
            類器官(Organoid)是十四五國家重點研發計劃中6個重點專項之一,是國家科技部的重點關注項目。近年來相關的項目和文章也迅速升溫,僅過去的2023年上半...
          • 多篇Science/ Nature齊發!類器官研究與發育生物學迎來“史詩級”技術革新

            多篇Science/ Nature齊發!類器官研究與發育生物學迎來“史詩級”技術革新
            教育裝備采購網11-01
            近期,來自瑞士FriedrichMiescherInstituteforBiomedicalResearch研究所的P.Liberali組與Viventis公司工程師合作,使用長時間高分辨類器官光片顯微鏡-...
          • 腸道類器官培養基 | MedChemExpress

            腸道類器官培養基 | MedChemExpress
            教育裝備采購網11-03
            厚積薄發類器官技術建立在干細胞技術以及經典發育生物學和細胞混合實驗的基礎之上;類器官的出現無疑是對干細胞研究不懈探索的驚喜回饋。腸上皮是成年...
          • 細胞凋亡——如何檢測?| MedChemExpress

            細胞凋亡——如何檢測?| MedChemExpress
            教育裝備采購網11-02
            細胞凋亡(Apoptosis)在細胞的花樣死亡方式一文中,小M已經介紹過細胞的死亡方式有十幾種,凋亡只是其中一種:細胞凋亡(Apoptosis),又稱程序性細胞死亡...
          • 免疫沉淀常見問題解答 | MedChemExpress

            免疫沉淀常見問題解答 | MedChemExpress
            教育裝備采購網11-02
            磁珠是何方神圣?如何慧眼識珠?生物磁珠一般是具有細小粒徑(m)的超順磁微球。具有以下特點:1)極強順磁性,在磁場中能夠迅速聚集,離開磁場后又能均勻...
          • Cyanine 染料 | MedChemExpress

            Cyanine 染料 | MedChemExpress
            教育裝備采購網11-01
            CY為花菁(Cyanine)的縮寫,經典的菁染料含有兩個含氮雜環,分子內部含有由甲川基(CH)n組成的共軛鏈,n可為奇數或偶數。吸光度和熒光波長可通過選擇聚次...
          • 親脂性細胞膜染料: DiO, Dil, DiR, Did - MedChemExpress

            親脂性細胞膜染料: DiO, Dil, DiR, Did - MedChemExpress
            教育裝備采購網11-01
            Di屬于長鏈二烷基碳菁類染料,因其獨特的結構使其具有極強親脂性,可與脂溶性生物結構結合,在一定濃度下,可以對細胞膜進行完全染色。Di染料被激發后...
          • 外泌體介紹 - MedChemExpress

            外泌體介紹 - MedChemExpress
            教育裝備采購網11-01
            走近外泌體此前,小M已經給大家介紹過外泌體了,它是由細胞分泌的包含RNA和蛋白質的小囊泡,廣泛存在于血液、唾液、尿液及乳汁等體液中,具有細胞信使...

          版權與免責聲明:

          ① 凡本網注明"來源:教育裝備采購網"的所有作品,版權均屬于教育裝備采購網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用。已獲本網授權的作品,應在授權范圍內使用,并注明"來源:教育裝備采購網"。違者本網將追究相關法律責任。

          ② 本網凡注明"來源:XXX(非本網)"的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,且不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。如其他媒體、網站或個人從本網下載使用,必須保留本網注明的"稿件來源",并自負版權等法律責任。

          ③ 如涉及作品內容、版權等問題,請在作品發表之日起兩周內與本網聯系,否則視為放棄相關權利。

          校體購產品
          99久久国产自偷自偷免费一区|91久久精品无码一区|国语自产精品视频在线区|伊人久久大香线蕉av综合

            <acronym id="pokdi"><strong id="pokdi"></strong></acronym>
              <acronym id="pokdi"><label id="pokdi"><xmp id="pokdi"></xmp></label></acronym>

              <td id="pokdi"><ruby id="pokdi"></ruby></td>
              <td id="pokdi"><option id="pokdi"></option></td>
              <td id="pokdi"></td>