器官芯片技术应用于多种组织器官模型的构建2024-07-24 09:07:53
CG是由胎盘滋养层细胞分泌的糖蛋白,可以刺激月经黄体转换为妊娠黄体,并促进雌激素和孕酮的持续分泌,对维持正常妊娠至关重要。由于hCG主要由ST细胞分泌,因此可作为滋养层细胞合体化的标志物。当CT细胞融合形成ST后,hCG的分泌量会显著增加。因此,在体外构建胎盘模型时,需要考虑人体胎盘屏障的关键结构和功能特征。随着组织工程、生物材料、器官芯片、干细胞生物学和生物打印等领域的快速发展,构建工程化功能器官模型成为可能。特别是器官芯片和类器官技术为实现仿生细胞微环境的调控和胎盘模型的体外构建提供了新的思路。此外,其它工程技术和策略,包括生物打印、水凝胶材料支架和生物反应器等,也为胎盘模型的构筑和生物医学研究提供了良好的平台。结合这些工程技术和策略,建立胎盘模型所需的关键参数包括多细胞组分、生物化学和生物物理微环境因素等,将有可能实现仿生组织微环境的调控模拟和高保真胎盘模型的构建,并有助于研究胎盘发育,疾病模拟以及药物开发,更好地干预和治疗妊娠相关疾病。
器官芯片技术通过结合细胞生物学和组织工程方法,为体外构筑更具生理相关性的人体器官模型提供了新策略。器官芯片技术具有精确的流体控制、多细胞共培养和组织屏障模拟等优势,能够高度可控地再现复杂的动态培养微环境,近年来,器官芯片技术已成功应用于多种组织器官模型的构建。胎盘芯片是基于器官芯片技术建立起来的一种体外胎盘模型,可通过模拟人体胎盘组织的微环境特征,概况胎盘组织的关键结构和功能。常用于构建胎盘芯片的细胞来源主要包括滋养层细胞系、多能干细胞以及类器官等。依据组织结构和功能特点可分为胎盘屏障模型和滋养层细胞侵袭模型。
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.
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