陆军军医大学朱楚洪等AM:调控基质粘弹性生成人动脉样血管类器官

9小时前 BioMed科技 BioMed科技 发表于陕西省

近期,陆军军医大学朱楚洪教授和华南理工大学边黎明教授的研究团队提出了一种通过调节基质粘弹性将hPSCs衍生的hBVO诱导为人动脉样结构的策略。

心肌梗死与血运重建

在非传染性疾病中,心血管疾病是全球发病率和死亡率的主要原因。其中,心肌梗死在病理学表现为长期缺血导致的心肌细胞死亡。在心脏缺血性损伤后,尽管通过内在的血管新生反应,能够在一定程度上进行自我修复,但该反应的速度和程度不足以防止心肌的广泛损伤。如果没有及时干预促进血运重建,心肌细胞在疾病进展中难以存活。

新生小鼠心脏损伤后,内皮细胞可以迁移并重新组装成侧支动脉,但这一过程在成年人中几乎不存在。内皮祖细胞(EPCs)移植到缺血心肌中会增加毛细血管密度,但由于缺乏壁细胞成分,仅靠EPC不足以提供动脉形成所需的复杂细胞组成。

血管类器官体外诱导为毛细血管网络

类器官(Organoid)通过模拟在体发育过程进行自组织,形成与对应器官相似的空间结构、细胞组成以及功能的迷你器官。Wimmer等人(Nature, 2019;Nat Protoc, 2019)首次通过对hPSC聚集的拟胚体诱导中胚层和血管分化,在离体水平产生了包含内皮细胞和周细胞的三维人体血管类器官(hBVO),随后将其包埋在I型胶原-Matrigel混合基质中,使得类器官自组织进行血管出芽,并形成毛细血管网络。Liu等人将人胚胎干细胞衍生的hBVO注射到心肌梗死小鼠模型的缺血区,显示出比单个早期血管细胞(EVC)更高的治疗潜力(Advanced Science, 2022)。但是,当前血管类器官仅为毛细血管,仍然面临缺乏血管平滑肌细胞(SMCs)与无法在体外诱导动脉分化的挑战

调控基质粘弹性生成人动脉样血管类器官

近期,陆军军医大学朱楚洪教授华南理工大学边黎明教授的研究团队提出了一种通过调节基质粘弹性将hPSCs衍生的hBVO诱导为人动脉样结构的策略。该研究通过免疫荧光染色及三维重建、单细胞测分析等方法,揭示了动态水凝胶可诱导hBVO血管出芽,形成具有SMC和更大管腔的动脉样结构。体内移植后,hBVO和动态水凝胶的组合有效地促进了梗死心脏的动脉重组,修复了心脏功能。相关工作以“Matrix Viscoelasticity Controls Differentiation of Human Blood Vessel Organoids into Arterioles and Promotes Neovascularization in Myocardial Infarction”为题发表在Advanced Materials。该研究第一作者为陆军军医大学讲师孙大雨、博士生杨冠渊、硕士生郑飞洋以及华南理工大学张琨雨副教授

图片

【文章要点】

该研究合成了明胶-β-环糊精(GelCD)作为动态水凝胶,并选择相似硬度的甲基丙烯酰明胶(GelMA)作为非动态水凝胶。在血管类器官培养的第6-11天,将其分别包埋在动态水凝胶和非动态水凝胶中进行血管出芽。发现动态水凝胶会促进hBVO血管出芽形成复杂血管网络,且具有更大的管腔直径(图1)。进一步,通过免疫荧光染色,发现动态水凝胶中hBVO具有更高的血管生成水平,且三维重建可见相邻hBVO的血管吻合(图2)。

图片

图1 hBVO在动态和非动态水凝胶中的形态学结构及管腔大小

图片

图2动态和非动态水凝胶中hBVOs中的血管生成水平及三维重建

采用单细胞RNA测序(scRNA-seq)分析了动态和非动态水凝胶内hBVO的细胞组成,发现具有相同的内皮细胞、间充质细胞和过渡态细胞。但是在两种水凝胶中壁细胞出现分化差异,非动态水凝胶中分化出独特的周细胞,而动态水凝胶中分化出独特的平滑肌细胞(图3),提示非动态水凝胶体外诱导hBVO为毛细血管,而动态水凝胶可体外诱导其为动脉样结构。

图片

图3 单细胞RNA测序鉴定血管类器官在动态或非动态水凝胶中的不同细胞组成

将hBVO联合动态或非动态水凝胶移植至SD大鼠心梗模型的心脏缺血区域,在体水平进一步验证其治疗效果(图4)。

图片

图4 研究相关模式图

【文章要点】

在这项研究中,作者首次报道了一种使用hPSC与合成动态水凝胶快速体外生成人动脉样结构的组织工程策略。本研究探索了基质粘弹性对血管类器官发育过程中自组织和多能分化的影响,强调了将基质粘弹性整合到生物材料设计中的重要性,以创建用于组织工程的复杂血管网络。动脉的形成对于有效将hBVO整合到更大组织结构中十分重要,并为再生医学转化应用提供了新思路。

原文链接:

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/adma.202410802

版权声明:
本网站所有内容来源注明为“梅斯医学”或“MedSci原创”的文字、图片和音视频资料,版权均属于梅斯医学所有。非经授权,任何媒体、网站或个人不得转载,授权转载时须注明来源为“梅斯医学”。其它来源的文章系转载文章,或“梅斯号”自媒体发布的文章,仅系出于传递更多信息之目的,本站仅负责审核内容合规,其内容不代表本站立场,本站不负责内容的准确性和版权。如果存在侵权、或不希望被转载的媒体或个人可与我们联系,我们将立即进行删除处理。
在此留言
评论区 (3)
#插入话题
  1. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244284, encodeId=976422442840a, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=0, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://img.medsci.cn/20211111/81c0b64745c644319545ec26d7ef0b34/9ddb2864d5df4dd9bf4305e380bffc96.jpg, createdBy=c7835705079, createdName=屋顶瞄爱赏月, createdTime=Sun Dec 22 12:44:52 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=贵州省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244276, encodeId=dd2022442e6f3, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=9d545434460, createdName=美其美, createdTime=Sun Dec 22 12:07:53 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=江苏省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244216, encodeId=b40d2244216ad, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=122648, encryptionId=9aba12264896, topicName=基质粘弹性), TopicDto(id=76123, encryptionId=aa15e612333, topicName=类器官)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=梅斯管理员, createdTime=Sat Dec 21 22:07:56 CST 2024, time=23小时前, status=0, ipAttribution=陕西省)]
  2. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244284, encodeId=976422442840a, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=0, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://img.medsci.cn/20211111/81c0b64745c644319545ec26d7ef0b34/9ddb2864d5df4dd9bf4305e380bffc96.jpg, createdBy=c7835705079, createdName=屋顶瞄爱赏月, createdTime=Sun Dec 22 12:44:52 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=贵州省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244276, encodeId=dd2022442e6f3, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=9d545434460, createdName=美其美, createdTime=Sun Dec 22 12:07:53 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=江苏省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244216, encodeId=b40d2244216ad, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=122648, encryptionId=9aba12264896, topicName=基质粘弹性), TopicDto(id=76123, encryptionId=aa15e612333, topicName=类器官)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=梅斯管理员, createdTime=Sat Dec 21 22:07:56 CST 2024, time=23小时前, status=0, ipAttribution=陕西省)]
    9小时前 美其美 来自江苏省
  3. [GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244284, encodeId=976422442840a, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=0, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=https://img.medsci.cn/20211111/81c0b64745c644319545ec26d7ef0b34/9ddb2864d5df4dd9bf4305e380bffc96.jpg, createdBy=c7835705079, createdName=屋顶瞄爱赏月, createdTime=Sun Dec 22 12:44:52 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=贵州省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244276, encodeId=dd2022442e6f3, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=9d545434460, createdName=美其美, createdTime=Sun Dec 22 12:07:53 CST 2024, time=9小时前, status=0, ipAttribution=江苏省), GetPortalCommentsPageByObjectIdResponse(id=2244216, encodeId=b40d2244216ad, content=前往app查看评论内容, beContent=null, objectType=article, channel=null, level=null, likeNumber=3, replyNumber=0, topicName=null, topicId=null, topicList=[TopicDto(id=122648, encryptionId=9aba12264896, topicName=基质粘弹性), TopicDto(id=76123, encryptionId=aa15e612333, topicName=类器官)], attachment=null, authenticateStatus=null, createdAvatar=null, createdBy=cade5395722, createdName=梅斯管理员, createdTime=Sat Dec 21 22:07:56 CST 2024, time=23小时前, status=0, ipAttribution=陕西省)]
    23小时前 梅斯管理员 来自陕西省

相关资讯

从干细胞到类器官,我们还面临那些挑战

干细胞诱导形成器官,就类似于调制一杯鸡尾酒,还有很长的路要走 。

【综述】| 共培养策略在类器官研究中的应用进展

本文阐述共培养策略在类器官生成中的作用,并重点介绍不同细胞成分及微生物组与类器官共培养的应用,以期为构建开发具有更高体内模拟程度的类器官提供参考和帮助。

Nature Methods:从模型到治疗:类器官在癌症研究中的革命性作用

通过光遗传学方法,可以空间和时间控制地激活致癌驱动突变,这些方法结合生物工程支架,为癌症早期阶段的模型提供了前景。

南方医科大学珠江医院易笑教授团队在Science Advances发表关于宫颈癌类器官相关的研究成果

南方医科大学珠江医院易笑教授团队、王沂峰教授团队联合粤港澳大湾区精准医学研究院林鑫华教授团队自主研发新型宫颈癌类器官模型,更接近人体病理生理状态,能很好地反映肿瘤异质性,为宫颈癌研究提供了新手段。

特别关注|肝癌类器官的研究进展

类器官模型将在精准治疗与再生医学方面提供更大的潜力。

【综述】| 肿瘤类器官研究现状与展望

本综述梳理肿瘤类器官研究的最新进展、不足和未来发展方向,旨在为肿瘤类器官的研究提供参考。

【综述】| 人工智能在类器官研究中的应用进展与挑战

本文旨在综述人工智能在类器官研究中的最新进展,探讨人工智能在类器官研究应用中的潜能。

Cell Reports Medicine:杨衿记/吴一龙/陈华军使用患者来源的类器官预测局部晚期或转移性肺癌肿瘤反应

LCO-DSTs可准确预测晚期肺癌患者对治疗的临床反应。综上所述,LCO-DST是治疗晚期肺癌的一种有前景的精准医疗工具。

Nature Nanotechnology:类器官中形态发生素的空间-时间控制:纳米DNA微珠开启精准生物工程新时代

该研究展示了DNA微珠技术的广泛适应性及其在推动类器官更接近体内组织仿生方面的潜力。