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MSCs诱导获得的细胞具备成熟的功能和特异性的结构2023-08-15 09:18:50

基于以上原理也出现多个商业化的试剂盒,极大地简化了提取流程,但不同厂商的试剂盒提取效果差异较大。新出现的微流控分离技术,能够进一步提高回收率、减少样品体积、缩短处理时间,具有良好的应用前景,Chen等开发的EXODUS系统通过在两个耦合振荡器在膜上产生双频横波分离外泌体,使EXODUS系统在速度、纯度和收率方面优于其他分离技术。除了通过分离提取的改进增加产能外,干细胞的大规模培养也能够提高外泌体的产能。传统的二维培养所得到的细胞量十分有限,而新出现的大规模培养技术很好地解决了这一问题。

应用较为普遍的多层培养托盘系统也被称为“细胞堆”或“细胞工厂”,多个培养托盘相互堆叠,给细胞更多附着面积,可以提供高达25440cm2的培养表面积,远大于T⁃225培养瓶。除此之外还有滚瓶和微载体的培养方式,也能通过增大附着面积的方式扩大培养规模。最新的研究报道自动化技术与微载体技术结合,实现全封闭自动化的MSCs大规模培养,能够最大程度减少污染可能,且节约人力成本,实现工业化生产临床级MSCs,细胞质量与传统二维平面培养的细胞质量无显著差异。另外,外泌体成分复杂,具体作用机制还需要更多的临床前研究加以证实,仍需开展全方位、多领域的研究。
 
细胞治疗策略能替换病变的细胞从根本解决某些疾病,尤其在神经、心肌等再生能力弱的组织中所起作用更为关键。随着诱导技术、组织工程技术、类器官技术的发展等,一些限制已经实现突破,MSCs诱导获得的细胞已经具备成熟的功能和特异性的结构,结合生物材料或类器官技术的原位移植在定植率及功能性方面都有极大的提升,但其中的许多有效机制仍不明确,移植规模仍然较小,离人工器官的目标仍相去甚远。
 
出自《间充质干细胞的细胞治疗策略研究进展》作者段星祥,张瑞,贺燕.