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3D垂体类器官当前仍存在的局限和问题2023-09-13 09:43:20

垂体类器官体外模型缺乏与体内相似的反馈调节系统。下丘脑‐垂体‐靶腺轴是一个有机整体,三者间通过精密的反馈调节系统维持机体内环境稳态。多器官芯片技术可能为体外重现下丘脑‐垂体‐靶器官轴提供新思路。与人多能干细胞衍生的肾上腺、甲状腺或肝脏进行共培养可能是下丘脑‐垂体‐靶腺轴和器官间交流的潜在模型。

军人由于其职业特殊性长期处于应激状态,已经有大量研究表明下丘脑‐垂体‐肾上腺皮质轴激活是机体对应激的最重要的适应性反应,长期应激状态会导致HPAA紊乱,从而引发一系列身体和心理问题。在不远的将来,随着垂体类器官技术的逐渐完善以及多器官芯片培养系统的推广应用,或可通过搭建多器官培养系统来探究军人应激状态下的病理生理机制,从而为改善军人应激状态提供良好的药物筛选平台。
 
回顾了基于多能干细胞或成体干细胞构建垂体类器官的方式,并对垂体类器官目前的应用研究进行了一系列总结并提出了3D垂体类器官当前仍存在的局限和问题,以及未来可能的改进方向。总之,随着各个技术瓶颈的突破,干细胞衍生的垂体类器官将越来越精准模拟体内真实的生理和病理环境,并将不断促进垂体疾病的发病机制研究和相关的再生医学转化研究。垂体是人体最重要的内分泌器官之一,在维持机体内环境稳态中发挥着关键作用。类器官作为一种新型体外研究模型,已在发育生物学、再生医学、疾病建模、个体化精准医疗等方面得到广泛应用。近年来干细胞衍生的垂体类器官为垂体疾病的研究提供了良好的实验模型,并为垂体疾病的再生医学治疗研究提供了新思路。
 
出自《垂体类器官的研究进展与展望》作者王胜杰,江小霞,郭清华。