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氧梯度可驱动滋养层细胞的侵袭和分化2024-07-24 08:48:00

妊娠期间,滋养层细胞与母体血液直接接触,浸润在母体血液中的胎盘绒毛持续发育,提高了母胎界面物质交换的效率,并且由血液流动产生的流体剪切力对滋养层细胞功能和胎盘发育起着重要作用。在胎盘发育早期,缺氧和低流体剪切力微环境至关重要。EVT细胞开始在母体螺旋动脉定居并进行血管重塑。滋养层细胞在血管中形成,只有少量母体血液能够流入绒毛膜间隙,因此产生的流体剪切力较小,约为0.001-0.1dyn/cm2。由于滋养层细胞栓塞阻塞血流产生氧梯度,维持绒毛间隙的低氧张力,从而保护胎盘免受高流体剪切力的影响。
 
氧梯度可驱动滋养层细胞的侵袭和分化。不同位置的滋养层细胞受到的剪切力是不均匀的,而且胎盘处的流体剪切力会随着妊娠的进程不断变化。大约在孕10周时,滋养层细胞栓塞的溶解或移位,母体螺旋动脉重塑,导致绒毛间隙中的氧合血流逐渐增加。这种血流量的增加使入侵的滋养层细胞暴露于高剪切力(>2dyn/cm2),防止进一步的血管内入侵,并将氧水平从8-10周的约2-3%增加到妊娠中期和晚期的6%以上。
 
值得注意的是,受损的滋养层细胞栓塞可导致妊娠早期血流增加,导致绒毛组织的机械损伤和滋养层诱导的螺旋动脉重塑减少。不良的螺旋动脉重塑,如PE,会导致血流紊乱和中断,随后引起炎症、异常氧张力和内皮功能障碍的级联反应,并彻底改变胎盘的血流动态。仿生胎盘模型的构筑可为胎盘发育和功能障碍的研究提供新的见解,以更好地理解妊娠健康和疾病。胎盘组织微环境因素,包括细胞-细胞相互作用、氧气水平、流体剪切力、细胞外基质等动态调控,对指导滋养层细胞分化和胎盘组织形态发生具有重要作用。
 
出自《胎盘芯片及其在生殖医学领域的研究进展》作者:曹荣凯,秦建华,王亚清.