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磁性分选提高了Muse细胞的初始纯度2024-12-06 08:20:51

与传统二维基质材料相比,微载体具有更高的比表面积,可在同等规模的培养容器内培养更多细胞,并且能够与生物反应器结合实现细胞的大规模悬浮培养,节约人力、物力和空间成本。一项专利报告显示,结合磁性分选和微载体悬浮培养的方法可有效扩增Muse细胞,磁性分选提高了Muse细胞的初始纯度,微载体将3D成球培养和微表面贴壁培养有机结合,搅拌悬浮培养提供了有效的营养交换,约10天左右实现10倍以上扩增,且纯度大于80%,从而在短时间内获得高纯度的Muse细胞。

Muse细胞能够在特定微环境中分化为神经细胞、肝细胞、心肌细胞等多种细胞类型,从而参与损伤修复和功能恢复。其在皮肤、肝脏、脊髓、大脑、肺、肠、角膜、心肌、骨和软骨等不同疾病模型中的研究日益增多。神经再生能力的缺乏导致多种神经系统疾病,最终可能引发身体残疾和死亡。研究表明,Muse细胞可在体外诱导或体内自发分化为神经元和星形胶质细胞等神经细胞,且能够透过血脑屏障,这是其在神经系统疾病治疗中的一大优势。脑卒中是一种高发病率、高致残率和高死亡率的严重疾病,对全球公共健康构成重大挑战。
 
Abe等在急性期(发病后9天)和慢性期(发病后30天)通过颈静脉注射不同剂量的Muse细胞(高剂量5×104个/只,中等剂量1×104个/只,低剂量5×103个/只),发现高剂量组在注射后的6周和8周显示出显著的功能恢复,且效果维持了22周。Uchida等在腔隙性梗死模型中注射人骨髓来源的Muse细胞和MSC细胞(1×105 个/只),8周后观察到28%的Muse细胞整合到病变部位,并自发分化为多种神经细胞,而在大脑梗死区域未检测到MSC细胞。
 
出自《多系分化应激耐受细胞与间充质干细胞的比较优势及其在再生医学领域中的研究进展》作者:鲁哲,任世凤,王冰洁