
类器官培养及功能形态实时监测系统
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- 2025年12月22日
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利用iPSC分化得到的3D视网膜类器官模拟人类疾病病理生理学的模型。
优势:
(1)可用于研究体内视网膜的发育及疾病的发病机制。
(2)可用于高通量药物的筛选。
(3)可用于视网膜变性疾病特异性反应的临床前评估。
(4)利用iPSC来源的视网膜类器官/细胞,为视网膜移植提供新的策略。
1..需采用机械刺激方式进行类器官细胞组织培养,真实有效模拟体内生理环境;
2.具有受控可调机械装置的微型组织培养皿;
3.可培养所有在体内经历拉伸刺激的组织;
4. 可培养所有在体内受到压迫刺激的组织。
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文献和实验「秃头星人」的福音来了!人造毛囊首次培养成功,生发效率接近 100%!
相互作用。这些相互作用有点像一个信使系统,来触发毛囊形态发生。在过去的几十年中,科学家们通常使用动物模型探索了与毛囊发育相关的关键机制。但由于对毛囊发育的机制了解尚不充分,毛囊形态发生此前尚未在实验室培养中成功复制。 近年来,类器官培养受到了广泛关注,科学家们生产并使用类器官用以研究组织和器官发育以及相关的疾病发生和药物筛选。横滨国立大学工程学院助理教授 Tatsuto Kageyama 也表示,「类器官是阐明体外毛囊形态发生机制的一种很有前途的工具」。 但在体外培养毛囊干细胞也并不是一件容易的事,未
后,转移至 37℃,5%CO2 的培养箱中孵育 10min,使 Matrigel 固化。 12、向每个孔中缓慢滴加 500μl 预热的类器官培养基,确保基质胶被完全覆盖。放于 37℃,5%CO2 的培养箱中培养,每 2-3 天更换培养基。在类器官培养 15 天后可以考虑传代。 图 2. 显微镜下不同患者来源的 HPA 类器官形态及 SOX2、SOX9、TACSTD2、KRT8/18、CD55、E-CAD 标记物的表达均有不同程度的差异【3】 垂体(瘤)类器官模型的建立方式 垂体(瘤)体外
肿瘤情况,又兼具了细胞系的可传代、易于高通量筛选等特性。因此,CRC 类器官模型正在广泛应用于药物研究、个性化医疗等领域。 本篇文章基于 Nature Chemical Biology【4】、STAR protocols【5】、Nature protocols【6】和 Cell【7】发表的四篇文章,整理了人类结直肠癌组织来源的类器官培养方案。 图 1. 病人组织来源的 CRC 类器官研究方案【8】 细胞来源 活检样本或手术样本 培养基配方 解离培养基 类器官培养基 红细胞
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