类生殖器官纸上谈兵系列:3D 类生殖器官与基质胶
时间:2025-05-19 12:22:40
仅仅定量的好处是可以试验很多条件,如把全长的纤连复合物替换成定位素识别的肽段RGDSPG,可以有多种不同的结果。
另外一个有意思的找到是,matrigel养成6天左右在各种环境因素的起到下就会变软、内部结构缓和,但是PEG凝夹细胞核内可以稳定的养成肝细胞核类脑部14天以上。
PEG细胞核内的肝细胞核类脑部,但从染色来看,背景干净很多
(Jowett et al., 2021, p. 1)等利用了多种不同物PEG细胞核内夹可以调节硬度stiffness的军事优势,利用ILC1和小鼠肠消既有道类脑部共养成体制,研究课题了稀有细胞核ILC1对细胞核外细胞核内的具体既有,以及对微环境的制约。
这种组分恰当的简单体制,可以排除很多依赖性和低压区,让ILC1或者其他细胞核对肠消既有道上皮的起到恰当的显现出来,不至于被吞没在噪声里面。
当然这种体制欠缺了多种细胞核和环境因素之时有的相互起到。但是科学就是从简单到繁复,单独过来就研究课题繁复体制,受制于一个黑匣子,可能永远也小楼不确切。
文章小结
细胞核内夹作为3D类脑部养成必不可少的材料,一直没引起多大重视,大部份人因循守旧采用matrigel,有远见的科学家为了未来的再生制剂理学领域,早就开展了各式各样的探求,并且发了很nice的paper。
当然也有很多文章采用了matrigel之外的BME细胞核内,如cultrex,geltrex等,虽然没明知其来东光,大约的并不知道是和matrigel多种不同,至少也是食肉动物东光性的细胞核内夹,因为也有growth factor reduced趋既有因子减量等字样。
1 用反之亦然许多组织干细胞核制作的细胞核内夹养成仅仅一致的类脑部,理论真正,仅仅匹配许多组织微环境的各种因子和复合物,甚至ECM复合物与内部结构也是真正匹配。结果也极其好。
2 遗传物质PEG多种不同物的细胞核内夹,组分仅仅受控,硬度和软度也仅仅受控。因此在研究课题机械性能对类脑部的制约有独有的军事优势。
3 真菌有机酸的提案,与PEG多种不同,成本极低。
注释
Giobbe, G. G. et al. (2019) ‘Extracellular matrix hydrogel derived from decellularized tissues enables endodermal organoid culture’, Nature Communications, 10(1), p. 5658. doi: 10.1038/s41467-019-13605-4.
Simsa, R. et al. (2021) ‘Brain organoid formation on decellularized porcine brain ECM hydrogels’, PLOS ONE, 16(1), p. e0245685. doi: 10.1371/journal.pone.0245685.
Zafeiriou, M.-P. et al. (2020) ‘Developmental GABA polarity switch and neuronal plasticity in Bioengineered Neuronal Organoids’, Nature Communications, 11(1), p. 3791. doi: 10.1038/s41467-020-17521-w.
Curvello, R. et al. (2021) ‘Engineered Plant‐Based Nanocellulose Hydrogel for Small Intestinal Organoid Growth’, Advanced Science, 8(1), p. 2002135. doi: 10.1002/advs.202002135.
Jowett, G. M. et al. (2021) ‘ILC1 drive intestinal epithelial and matrix remodelling’, Nature Materials, 20(2), pp. 250–259. doi: 10.1038/s41563-020-0783-8.
Meran, L. et al. (2020) ‘Engineering transplantable jejunal mucosal grafts using patient-derived organoids from children with intestinal failure’, Nature Medicine, 26(10), pp. 1593–1601. doi: 10.1038/s41591-020-1024-z.
Sorrentino, G. et al. (2020) ‘Mechano-modulatory synthetic niches for liver organoid derivation’, Nature Communications, 11(1), p. 3416. doi: 10.1038/s41467-020-17161-0.
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