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  • 干細胞育出有完整血管網絡的“迷你”肺

    美國科學家首次利用干細胞培育出具有完整血管網絡的肺類器官。這些“迷你”肺與人類肺部的發育過程高度相似。這項發表于《細胞》雜志的最新成果,不僅揭開了人類早期發育的奧秘,也為構建腸道和結腸等其他血管化器官模型奠定了基礎,更為疾病研究、藥物測試及個性化治療提供了有力工具。小鼠胚胎肺顯微圖像,白色部分為血管網絡,粉紅色區域為正在形成的氣囊。圖片來源:物理科學家組織網這項研究由加州大學洛杉磯分校與辛辛那提兒童醫院醫療中心合作進行。研究團隊創新性地采用肺組織與血管同步培育的策略,使最終獲得的類器官展現出四大優勢:更豐富的細胞類型、更完善的三維結構、更高的細胞存活率以及更接近成熟的發育狀態。研究團隊率先將這一突破性模型應用于肺泡毛細血管發育不良伴肺靜脈錯位的研究。這種由FOXF1基因突變引發的先天性肺病,因其主要損傷血管和支持細胞的特點,在傳統類器官模型中始終難以模擬。借助新方法,研究團隊從FOXF1突變患者身上提取干細胞,并生長出血管化的肺......閱讀全文

    類器官

    以下是一些可能有助于提高類器官的結構和功能完善程度的方法:優化培養條件:包括培養基成分、生長因子的組合和濃度、細胞外基質的選擇和優化等。例如,通過篩選和調整各種細胞因子的比例,更好地模擬體內細胞生長的微環境。引入血管化和神經支配:開發新的技術手段來構建類器官中的血管網絡和神經連接,以增強營養物質供應

    干細胞衍生的類器官可模擬甲狀旁腺組織

    科技日報北京10月27日電 (實習記者張佳欣)27日發表在《干細胞報告》雜志上的一項研究表明,干細胞衍生的甲狀旁腺類器官(PTO)可能為未來的生理學研究和藥物篩選鋪平道路。 此次研究證明,甲狀旁腺含有能形成類器官的干細胞。這些類器官能模擬患者分泌激素,表達特定的標志物,并對藥物表現出類似的反應。

    研究利用干細胞培育出結腸“類器官”

      近日,美國科學家利用干細胞在實驗室中培育出人類結腸“類器官”(HCO)。研究人員表示,分化自人類多能干細胞的胃部和小腸類器官,有望帶來腸胃發育和疾病研究革命。相關成果刊登于《細胞—干細胞》期刊。  “類器官”是用干細胞在實驗室里培育出的多細胞結構,雖然不是真正意義上的器官,但已經成為研究人類發育

    研究利用干細胞培育出結腸“類器官”

    圖片來源:James M. Well 等  近日,美國科學家利用干細胞在實驗室中培育出人類結腸“類器官”(HCO)。研究人員表示,分化自人類多能干細胞的胃部和小腸類器官,有望帶來腸胃發育和疾病研究革命。相關成果刊登于《細胞—干細胞》期刊。  “類器官”是用干細胞在實驗室里培育出的多細胞結構,雖然不是

    利用多能干細胞制備人腸道類器官

      2014年10月19日,在《Nature Medicine》發表的一項研究中,美國辛辛那提兒童醫院醫學中心的科學家報道稱,通過進一步的轉化研究,他們的研究結果最終可帶來生物工程的個性化人腸道組織,用于治療胃腸疾病。  辛辛那提兒童醫院腸道康復計劃的外科主任、本研究首席研究員Michael Hel

    類器官(organoids):器官芯片技術培育人胰島類器官

      近日,中國科學院大連化學物理研究所研究員秦建華團隊利用器官芯片技術培育人多能干細胞衍生的胰島類器官取得新進展,相關成果發表在器官芯片領域刊物Lab on a chip上,并被選為封面文章。  類器官(organoids)是一種通過干細胞自組織方式形成的多細胞三維復雜結構,它能夠在體外模擬具有來源

    科學家首次分離甲狀旁腺干細胞并培育類器官

    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/10/488421.shtm 科學家研究表明,來自患者的甲狀旁腺類器官(PTOs)可能為未來的生理學研究和藥物篩選應用鋪平道路。相關研究10月27日發表于《干細胞報告》。 “我們是世界上第一個能夠分離甲

    類器官當前成就

      類器官研究的當前成就已經非常顯著,并且在多個方面推動了生物醫學科學的發展。以下是一些關鍵的成就:  多種類器官的成功構建:  科學家們已經能夠從人類和動物的干細胞和組織源性細胞中構建出多種類型的類器官,包括腸道、胃、肝臟、胰腺、腎臟、心臟和大腦等。  疾病模型的建立:  類器官技術被廣泛應用于模

    類器官技術簡介

    類器官技術?是一種新興的、具有巨大潛力的生物技術。它是指在體外利用干細胞或特定組織的細胞,通過特定的培養條件和生物材料的支持,誘導其形成具有三維結構和一定功能的類似于體內器官的細胞聚集體。類器官技術的關鍵步驟包括:細胞獲取:通常從胚胎干細胞、誘導多能干細胞或成體組織中的干細胞分離得到起始細胞。培養體

    什么是類器官?

    類器官屬于三維(3D)細胞培養物,包含其代表器官的一些關鍵特性。此類體外培養系統包括一個自我更新干細胞群,可分化為多個器官器官特異性的細胞類型,與對應的器官擁有類似的空間組織并能夠重現對應器官的部分功能,從而提供一個高度生理相關系統。

    類器官的作用

    類器官在多個領域發揮著重要作用:醫學研究方面:疾病模型構建:可以模擬各種疾病的發生和發展過程,如腫瘤類器官能用于研究癌癥的發病機制、藥物反應等。例如,肺癌類器官有助于了解肺癌細胞的侵襲和轉移特性。藥物篩選和測試:能夠更準確地預測藥物的療效和毒性,減少動物實驗的需求。像針對神經退行性疾病的藥物,可以先

    類器官的優勢

    類器官的優勢在于:疾病模型構建:可以用于研究各種疾病,特別是癌癥,更好地模擬腫瘤的異質性和微環境。藥物篩選:為藥物研發和測試提供更接近體內真實情況的模型,提高藥物篩選的效率和準確性。發育生物學研究:有助于了解器官的發育機制和細胞命運決定。

    類器官技術步驟

    類器官技術是一種在體外培養環境中構建具有三維結構和部分功能的微型器官樣組織的方法。它具有以下幾個關鍵步驟:細胞獲取:通常從胚胎干細胞、誘導多能干細胞或成體干細胞中獲取起始細胞。培養體系建立:使用特定的培養基和添加物,為細胞提供適宜的生長環境。誘導分化:通過添加特定的生長因子、化學物質或物理信號,引導

    類器官的來源

    類器官的來源主要包括以下幾種:胚胎干細胞(Embryonic Stem Cells,ESCs):來源于早期胚胎的內細胞團,具有全能性,能夠分化為身體的各種細胞類型。誘導多能干細胞(Induced Pluripotent Stem Cells,iPSCs):通過對成體細胞(如皮膚細胞、血細胞)進行重編

    如何培養類器官?

    培養類器官通常需要以下步驟:細胞來源選擇可以使用干細胞(如胚胎干細胞、誘導多能干細胞)或成體組織中的祖細胞。這些細胞通常需要經過分離和純化處理。培養基質準備常用的基質包括細胞外基質成分,如基質膠(Matrigel)等。為細胞提供生長和附著的支架。培養基配制根據要培養的類器官類型,添加特定的生長因子、

    類器官的特點

    三維結構:與傳統的二維細胞培養相比,更接近體內器官的空間結構。部分功能模擬:能夠展現出一定程度上類似于體內器官的生理功能。類器官的構建通常基于干細胞,包括胚胎干細胞、誘導多能干細胞和成體干細胞。例如,利用腸道干細胞可以培養出腸道類器官。

    類器官的概念

    類器官(Organoid)是指在體外培養條件下,由干細胞或祖細胞分化形成的具有三維結構和一定生理功能的類似于器官的細胞集合體。

    什么是類器官?

    類器官(Organoid)是指在體外培養條件下,由干細胞或祖細胞分化形成的具有三維結構和一定生理功能的類似于器官的細胞集合體。

    什么是類器官?

    類器官和真正的器官非常相似,從專業角度闡釋,類器官是體外的3維立體微型細胞簇,高度模擬體內相應器官的結構和功能。通俗來講就是類器官是一個體外構成的具有自我更新,自我組織能力的微型器官,與真實的器官具有相似的空間組織并且能夠執行原始器官功能。

    類器官技術簡介

    類器官技術是一種利用細胞培養技術構建人工器官的方法。它通過將不同類型的細胞種植在三維支架上,使其形成類似于真實器官的結構和功能。類器官通常來源于干細胞(多能干細胞、胎兒或成人來源的),也可以由組織衍生細胞培養而成,這些細胞包括正常干細胞/祖細胞、分化細胞和癌細胞等。其組成類器官的細胞可衍生自誘導多能

    類器官技術的應用

    發育生物學研究:幫助了解器官的發育過程和機制。疾病病理學研究:例如腫瘤類器官可以保持起源組織的基因組、轉錄組、形態學和功能特征,有助于研究疾病的發生發展機制。精準醫療:基于患者自身的腫瘤類器官進行藥物反應測試,為個性化治療方案的確定提供依據。藥物篩選和藥效試驗:能更好地了解真實器官對藥物的反應,篩選

    類器官的應用介紹

    疾病研究:幫助理解疾病的發生機制,如腫瘤類器官用于研究癌癥的發展和轉移。藥物測試:評估藥物的療效和毒性,為藥物研發提供更可靠的模型。

    類器官的來源介紹

    類器官是在體外培養環境中生成的三維細胞聚集體,其具有類似于體內器官的一些結構和功能特征。類器官的來源主要有以下幾種:胚胎干細胞(Embryonic Stem Cells,ESCs):胚胎干細胞具有多能性,能夠分化為各種類型的細胞,并形成類器官。例如,在特定的培養條件下,胚胎干細胞可以分化為腸道類器官

    類器官的發展歷程

    1907年,Henry Van 發現物理分離的海綿細胞可以重現聚集,自行組成一個新的功能完善的海綿。在接下來的幾十年里,脊椎動物中也發現了相似的細胞分離再聚合現象,例如1944年Holtfreter的兩棲動物腎組織實驗和1960年Weiss的禽類胚胎實驗。1961年 Piercehe和 Verney

    類器官有哪些特點?

    三維結構:與傳統的二維細胞培養相比,類器官具有更接近體內器官的三維結構,細胞之間的相互作用和空間排列更類似于真實器官。自我組織和分化能力:能夠在一定程度上模擬器官的發育和分化過程。包含多種細胞類型:通常包含器官中主要的細胞類型,并且這些細胞之間存在一定的相互作用。

    人肺類器官在COVID19新冠藥物篩選中的運用(二)

    研究人員將SARS-CoV-2偽病毒注射入移植體,24小時后檢測到SP-B+AT2細胞熒光素酶(LUC)的表達顯著高于對照組(圖1j)。LPs誘導形成的肺異種移植體對SARS-CoV-2病毒感染同樣敏感。 ? ? 圖1j SARS-CoV-2偽病毒感染肺異種移植體

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    過去,中樞神經系統(CNS)藥物研究主要依賴于嚙齒動物模型或細胞體外模型等傳統方法。由于人類和嚙齒類動物間的物種差異,所獲得的數據難以真實地模擬神經發育和疾病機制等。隨著干細胞技術的發展,培養人大腦類器官成為目前神經科學研究領域炙手可熱的研究項目。大腦類器官是模擬人腦的生理特性的獨特的工具,可用于研

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