李晓星/于君/许丽霞团队构建患者来源为胃癌类器官,用于个性化药物筛选
胃癌(GC)是全球第五大常见癌症和第四大癌症死亡原因,其发病率在过去几十年呈上升趋势。手术切除联合围手术期化疗是局部晚期胃癌患者的一线治疗选择。最常见的常规化疗药物包括氟尿嘧啶和铂类化合物,然而,胃癌患者对这些化疗方案的反应差异很大,原因不明。为了提高化疗的疗效和临床结局,开发能够准确预测胃癌患者化疗疗效的方法是尚未满足的需求。 类器官(Organoid)是实验室培养的三维细胞聚集体,最近的研究报道,患者来源的类器官(patient-derived organoid,PDO)可以预测患者对治疗反应。特别是,PDO能够准确地保存和重现其来源肿瘤的基因图谱和组织病理学特征,这暗示了它们在个性化癌症治疗中的潜在应用。 2024年7月3日,中山大学李晓星研究员、中山大学/香港中文大学于君教授、中山大学许丽霞副研究员等在 Cell 子刊 Cell Reports Medicine 上发表了题为:Personalized drug ......阅读全文
类器官培养的方法和步骤
类器官培养是一种在体外利用细胞培养技术构建具有类似于体内器官结构和功能的微型组织的方法。类器官培养通常涉及以下几个关键步骤:细胞来源选择:可以是多能干细胞(如胚胎干细胞、诱导多能干细胞)、成体干细胞(如肠道干细胞、肝干细胞等),也可以是肿瘤组织中的细胞。培养基准备:根据所培养的类器官类型,配制含有特
类器官特性分析过程的流程
详细的类器官特性分析过程的流程:一、实验准备培养类器官至合适的阶段,确保其生长状态良好。准备所需的实验试剂、仪器设备,如显微镜、离心机、PCR 仪等。二、形态学观察光学显微镜观察在低倍和高倍镜下观察类器官的整体形态、大小和结构。记录类器官的轮廓、有无腔隙或分支等特征。电子显微镜观察(如有需要)对类器
类器官的生理结构和功能
类器官拥有自我更新能力,能维持来源组织的生理结构和功能,具有以下特点:高度复杂,更接近于体内状态;可冷冻保存用作生物库,也能无限扩增。
类器官技术的局限性
类器官技术目前存在一些应用局限性,包括:培养成本较高:体外培养类器官需要各种生长因子和激素,以及特殊的生长环境,这使得培养价格相对昂贵。缺乏完整的肿瘤微环境:动物的肿瘤实验可以提供与人类体内相同的肿瘤微环境,如淋巴细胞、血管和各种基质细胞等,但体外培养的类器官通常只包含肿瘤细胞,缺少这些肿瘤微环境的
类器官的概念和培养方式
什么是类器官类器官(Organoids)是一种在体外培养条件下,由干细胞或祖细胞分化形成的具有三维结构并且能够部分模拟真实器官的细胞集合体。类器官的培养过程类器官的培养通常起始于干细胞,如多能干细胞(包括胚胎干细胞和诱导多能干细胞)或成体干细胞。将这些干细胞放置在含有特定生长因子、细胞外基质成分以及
如何利用类器官来治疗疾病?
利用类器官治疗疾病主要有以下几种方式:疾病模型:类器官可以作为疾病模型,更真实地模拟人体器官的病理状态。通过研究疾病类器官,能深入了解疾病的发生机制和发展过程,从而开发更有效的治疗策略和药物。药物筛选和测试:在类器官上进行药物筛选,可以提前评估药物的疗效和潜在的副作用,为患者筛选出最适合的治疗药物,
类器官技术的表征和应用
类器官技术是一种利用细胞培养技术构建人工器官的方法。它通过将不同类型的细胞种植在三维支架上,使其形成类似于真实器官的结构和功能。类器官通常来源于干细胞(包括诱导多能干细胞、胎儿或成人干细胞),也可以由组织衍生细胞(包括正常干细胞/祖细胞、分化细胞和癌细胞)培养而成。其培养过程涉及多种因素,例如:细胞
类器官和微组织的区别
定义和来源:类器官通常是由干细胞或祖细胞在特定的培养条件下自我组织和分化形成的具有三维结构和一定器官功能特征的细胞集合体。微组织则是由多种细胞类型在体外以特定方式组装形成的具有一定结构和功能的小型组织样结构,其细胞来源可以更广泛,不一定局限于干细胞。复杂性和组织特异性:类器官往往能更好地模拟体内器官
类器官荧光染色实验流程(二)
染色(免疫荧光)10. 晾干切片,使用免疫组化笔标出类器官切片的部分。11. 使用适合的封闭缓冲液在室温封闭1小时(或按照常用的封闭方法进行封闭)。12. 加一抗,室温孵育2小时,或在4度孵育过夜。13. 用PBS清洗2次,每次2分钟。14. 加二抗,室温孵育1小时。避光。15. 用PBS清洗两遍,
类器官荧光染色实验流程(一)
固定注意: 合并2-3孔的几十个类器官最为理想,但也可只使用一个孔的类器官。使用PFA固定和O.C.T包埋的实验流程使用1.5 mL的EP管收集类器官,使用4% PFA溶液室温固定半小时。室温下用PBS清洗3次,每次5分钟。然后将样本转移至30% 蔗糖溶液4度孵育过夜。第二天,移除蔗糖溶液,在O
中国首个晚期胃癌靶向药物上市
中国是世界上胃癌多发国,且近年来发病率明显攀升。中国第一个能明显降低HER2阳性晚期胃癌患者死亡风险、提高总生存期的靶向药物13日正式上市。对此类胃癌患者而言,这意味着其死亡风险将降低35%,生存期或将超过1年。 有研究称,中国、韩国和日本胃癌患者总数占全球患者总数的2/3。近年来,随着环
类器官技术在模拟器官功能方面有哪些不足
类器官虽然在一定程度上模拟了器官的特征,但仍存在明显的局限性。当前的类器官模型往往只能模拟器官的部分功能和结构,难以完全还原真实器官的复杂性。比如,真实器官中的多细胞类型丰富且相互作用复杂,形成了精细的三维结构,而类器官中的细胞类型相对较少,三维结构也不够完善。以肝脏类器官为例,它可能无法完全重现肝
类器官技术与其他器官培养技术有什么区别?
类器官技术与其他器官培养技术主要有以下一些区别:细胞来源和复杂性类器官:通常来源于干细胞(如多能干细胞、成体干细胞)或原代组织细胞,能够自我组织和分化,形成具有一定器官特征的结构,但细胞类型相对有限。传统器官培养:可能使用多种细胞类型,包括不同分化阶段的细胞,但细胞的自我组织和分化能力可能较弱。组织
比类器官还要高级的操作——类装配体
【前沿技术】Nature最新揭露:比类器官还要高级的操作——类装配体 01研究背景 类器官大部分来源于能自我分化的干细胞,常形成三维细胞团,具有器官的部分特性,但是此类模型未考虑到天然的组织结构和微环境,而且大量的细胞从生理环境中取出都会改变其特性。 这篇研究中使用了正常膀胱干细胞或膀胱肿
药物高通量筛选技术
药物高通量筛选技术简单介绍一下关于药物高通量筛选技术的知识。一.概念高通量筛选(High throughputscreening,HTS)技术是指以分子水平和细胞水平的实验方法为基础,以微板形式作为实验工具载体,以自动化操作系统执行试验过程,以灵敏快速的检测仪器采集实验结果数据,以计算机对实验数
谷物筛选器进行米类杂质筛选的具体步骤
在粮食检测的过程中,谷物筛选器是非常重要的粮食检测工具,其检测的内容主要是粮食中的杂质、不完善粒和纯粮(质)率等,在工作方式上,谷物筛选器有点像我们农业生产中常用到的筛子,只不过谷物筛选器是采用电动的方式来进行谷物杂质的筛选,为了让大家对谷物筛选器的工作过程有一个更为清晰的认识,下面就来介绍
大连化物所发表类器官和器官芯片相关研究进展
近日,中国科学院大连化学物理研究所研究员秦建华及其团队在《先进材料》(Advanced Materials)上发表题为《水凝胶介导的类器官和器官芯片研究》(Advances in Hydrogels in Organoids and Organs-on-a-Chip)的进展报告。 类器官和器官
单台超千万!上海交大预购置类器官筛选及鉴定定量分析设备系统
2023年09月20日,上海交通大学发布2023年10月政府采购意向-类器官筛选大分子与小分子鉴定定量分析设备系统,预算1060万元。详细情况如下: 类器官筛选大分子与小分子鉴定定量分析设备系统 项目所在采购意向:上海交通大学2023年10月政府采购意向 采购单位:上海交通大学 采购项目
心脏类器官可模拟胚胎心脏发育
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/2/517628.shtm
类器官模型揭示大脑多巴胺系统秘密
一次畅快的跑步、一杯清晨的咖啡,一块香喷喷的饼干……这些令人愉悦的时刻都归因于神经递质多巴胺的释放。多巴胺由我们大脑神经网络中的神经元释放,称为“多巴胺能奖赏通路”。据5日发表在《自然·方法》杂志上的论文,奥地利科学院分子生物科技研究所的研究人员开发了一个多巴胺系统的类器官模型,揭示了其复杂的功
影响类器官的培养的因素介绍
可能影响类器官培养和应用的因素:细胞来源和质量细胞的类型、健康状态、纯度以及是否存在遗传变异等都会影响类器官的形成和功能。干细胞的多能性和分化能力也会对类器官的培养结果产生重要影响。培养基成分生长因子、细胞因子、营养物质的种类和浓度对于细胞的增殖、分化和存活至关重要。不合适的培养基配方可能导致类器官
类器官的培养和应用情况
培养:类器官主要来源于干细胞,包括多能干细胞(如胚胎干细胞、诱导多能干细胞)和成体干细胞。不同类型的类器官培养所需的小分子化合物、细胞生长因子、培养基及添加剂有所差异。例如:小肠类器官培养需要 Y-27632、SB-202190、A 83-01、胃泌素、烟酰胺、表皮生长因子(EGF)、Noggin、
类器官培养的一般步骤
类器官培养的一般步骤如下:样本准备:获取需要培养的类器官样本,并进行处理,如清洗、剪碎等。消化:将样本放入适量的消化液中,进行消化处理,使其分散成单个细胞或细胞团。铺板:将消化后的细胞或细胞团均匀地铺在培养板上,加入适量的基质胶,以提供支撑和营养。培养:将培养板放入培养箱中,提供适宜的培养条件,如温
类器官技术未来的发展趋势
类器官技术未来的发展趋势包括以下几个方面:更接近真实器官:研究人员将不断优化培养条件,使类器官的细胞组成更加多样化,结构功能更接近真实器官。例如,2023年有研究通过人多能干细胞构建包含心外膜的心脏类器官,可模拟人类心脏发育、疾病和再生的过程;也有团队建立了多房室心脏类器官,包括右心室、左心室、心房
类器官培养技术的应用前景如何?
类器官培养技术具有广阔的应用前景,主要体现在以下几个方面:疾病建模与研究:能够更真实地模拟各种疾病的发生和发展过程,包括癌症、遗传性疾病、神经退行性疾病等。这有助于深入了解疾病的发病机制,为新药研发和治疗策略的制定提供依据。药物研发:可以用于药物筛选和评估药物的疗效、毒性,提高药物研发的效率和准确性
类器官研究的未来发展趋势
虽然类器官技术在研究界的广泛应用依然处于起步阶段,但是作为一种工具,类器官技术在研究广泛的对象方面潜力巨大,包括发育生物学、疾病病理学、细胞生物学、再生机制、精准医疗以及药物毒性和药效试验。对于这些应用以及其他应用,类器官培养实现了对现有2D培养方法和动物模型系统的高信息量的互补。此外,通过类器官繁
应用类器官技术的成功案例分享
应用类器官技术的成功案例:全球首例类器官移植治疗溃疡性大肠炎:2022年7月,日本东京医科齿科大学研究团队对一例难治性溃疡性大肠炎患者,移植了使用患者自身健康的肠道黏膜干细胞培养的类器官。研究团队用内窥镜采集患者正常的大肠黏膜,培养约1个月构建成直径0.1~0.2毫米的“类器官”,然后将其移植到患者
类器官在癌症研究中的应用
类器官在癌症研究中具有非常广阔的应用:个性化医疗:可以从患者的肿瘤组织中培养出类器官,用于测试不同药物的疗效,从而为患者制定个性化的治疗方案,提高治疗效果和减少不必要的副作用。药物研发:作为更接近人体肿瘤的模型,能更准确地评估药物的有效性和毒性,加速新药的研发进程。有助于发现新的治疗靶点和药物作用机
PeproTech类器官培养操作的答疑解惑
类器官(organoids)是一种利用具有干性潜能的细胞体外培养出的3D细胞培养物。由于与对应的器官拥有高度相似的组织学特征,具有自我更新和自我组织能力,并能重现该器官的部分生理功能,因此类器官可作为多种疾病的体外模型,在干细胞与发育、再生医学、疾病研究、药物开发和精准医疗等多个方面拥有广泛的应用前