Cell重磅!科学家开发出全球首个自组装人类心脏类器官。 2024-07-30 03:05:03 能够形成组织样结构的器官,改变我们模拟人类发育和疾病发生的能力,除了人类心脏的案例外,谱系特异性的自组装类器官在所有主要的器官中已经被报道。日前,一篇刊登在国际杂志Cell上题为“Cardioids reveal self-organizing principles of human cardiogenesis”的研究报告中,来自维也纳生物中心等机构的科学家们成功地利用人类多能干细胞培育出了芝麻大小的心脏模型,成为心脏型类器官(cardioids),其能自发地自组装并形成一个空腔,而并不需要实验支架;这一研究进展就有望帮助科学家创建一些迄今为止最逼真的心脏器官。此前,研究人员通过组织工程技术来建立3D心脏类器官,这一方法通常会涉及组装细胞和支架,就好像利用砖头和砂浆来建造房屋一样,但这些工程化的类器官并不具有与人类心脏相同的应对损伤的生理学反应,因此往往不能作为良好的疾病模型。研究者Mendjan说道,组织工程技术对于很多事情都非常有用,比如,如果你想对收缩性进行测量等,但在自然界中,器官并不是这样建立的。在胚胎中,器官会通过一种称之为自组装的方式来自发进展,而且在发育过程中,细胞的基本构件会相互作用,随着器官结构的出现和生长,其会四处移动并改变形状。自组装是自然界如何形成雪花晶体或鸟类的群体性行为的方式,这是很难进行设计的,因为其发生似乎并没有什么计划,但仍然有一些非常强大且有序的东西会出现。器官的自组装要动态得多,有很多事情科学家们并不了解。这项研究中,研究者Mendjan及其团队就想通过研究在培养皿中通过自我组装来模拟器官的发育过程。他们通过激活参与胚胎心脏发育的所有六种已知的信号通路,以一种特定的顺序来诱导干细胞进行自组装,随着细胞的分化,这些干细胞就开始形成独立的层状结构,这类似于心脏壁的结构发育一周后,就会自组装形成拥有封闭空腔的3D结构,这是一种类似于人类心脏的自我生长轨迹。此外,研究者还发现,心脏类器官壁样组织能够有节律地收缩,将液体挤压到空腔内部中去。研究者Mendjan说道,或许并不是我们使用的东西与其它研究人员不同,而是我们只使用了所有已知的信号;他还补充道,并非所有通路都需要引导干细胞成为心脏细胞,因此它们或许在体外并非必需的,但事实证明,所有这些途径都是必要的,其使细胞自组装成为一个器官非常重要。体外心腔样结构的形成过程。图片来源:Pablo Hofbauer,et al. Cell (2021) doi:10.1016/j.cell.2021.04.034此外,研究人员还分析了心脏类器官如何对组织损伤产生反应,他们利用一根冷钢杆(cold steel rod)冻结了迷你心脏的一部分并杀死了该部分的许多细胞,细胞的死亡通常是在受伤后被观察到,比如心脏病发作等。随后研究人员观察心脏成纤维细胞(负责伤口愈合的一类细胞)会开始向损伤位点迁移并产生特殊蛋白来修复损伤。本文中,研究人员提出的人类心脏模型能够更加自然地发展,因此就能够帮助预测疾病的进展。这样一类很多公司都更愿意将更多的药物引入到临床试验中;目前研究人员计划培育出具有多个腔室的心脏类器官,就像是在真正的心脏中观察到的那样,许多先天性心脏病的发生就是在其他腔室开始形成时发生的。因此多个腔室模型或许还能帮助临床医生更好地理解胎儿心脏缺陷发生的分子机制。综上,人类心脏类器官模型或能作为一种强大的平台来解析心脏自组装以及先天性心脏缺陷发生的分子机制,或为未来实现临床转化奠定一定的基础并提供新的思路。原始出处:Pablo Hofbauer,Stefan M. Jahnel,Nora Papai,et al. Cardioids reveal self-organizing principles of human cardiogenesis, Cell (2021) doi:10.1016/j.cell.2021.04.034生物谷 赞 (0) 相关推荐 科学家首次培育出了泪腺,还让它“哭”了出来 2021-04-20 11:45 本文来自微信公众号:学术经纬(ID:Global_Academia),作者:药明康德内容团队 ,原文标题:<干细胞领域的突破!科学家们首次让一团细胞" ... 「人猿星球」走向现实?全球首个人猴「杂交」胚胎存活近20天! 来源:cell 发表在Cell杂志上的最新研究揭示了人猴「杂交」胚胎重大突破.干细胞领域知名教授Belmonte领导的中国团队发现人猴嵌合胚胎成功存活近20天,未来有望解决器官供给问题. 首例人猴 「 ... 全球首个人猴嵌合体诞生!为体外器官培育提供重要参考 近日,昆明理工大学灵长类转化医学研究院和省部共建非人灵长类生物医学国家重点实验室季维智院士团队,谭韬.牛昱宇.代绍兴课题组与美国索尔克(Salk)研究所 Juan Carlos Izpisúa Bel ... 细胞间的“秘密战争”,人造器官能否跨越这个难关? 竞争,似乎是贯穿于生命演化进程中最为重要的主题. 早在1859年,达尔文就发表著作<物种起源>,其核心思想之一就是"物竞天择",系统阐释了生物个体间存在竞争,能适应生活 ... 《细胞》重磅!科学家成功培育全球首个人类自组织心脏类器官,可自主跳动且能自我修复 撰文:ZS 编审:王新凯 排版:王落尘 人体中结构最复杂.精密的器官有哪些呢?心脏绝对算得上其中之一.心脏结构的复杂性,远超我们的想象.长期以来,科学家成功在体外培养出了多种器官的类器官模型,却在心脏 ... Cosmo Pharmaceuticals:开发出全球首个AI辅助肠镜系统,营收超6000万欧元 4月12日,Cosmo Pharmaceuticals NV(以下简称Cosmo)宣布其GI Genius™(一款用于结直肠病变检测的AI内窥镜检测系统)获得FDA批准,这是同类产品中第一个通过De ... 科学家开发出全球最好的量子比特 加州大学洛杉矶分校(UCLA)的一组研究人员创造了一个新的记录,用于无错误地准备和测量量子计算机内部的量子比特.他们开发的技术使得建造量子计算机变得更加容易,这种计算机在重要任务上(包括设计新材料和药 ... Cell Reports|科学家开发出高通量线粒体转移装置 加州大学洛杉矶分校琼森综合癌症中心的科学家们开发了一种简单的高通量方法,用于将分离的线粒体及其相关的线粒体DNA转移到哺乳动物细胞中. 这种方法使研究人员能够定制细胞的关键遗传成分,以研究并可能治疗使 ... Cell:科学家识别出开发癌症疫苗的新靶点! 在过去10年里,科学家们一直在探索将疫苗接种作为一种抵御癌症的方式,这些实验性的癌症疫苗被设计成通过注射肿瘤上的特异蛋白片段,从而刺激机体自身的免疫系统来摧毁肿瘤. 图片来源:pexels 虽然到目前 ... 突破!IBM宣布已经制造出全球首颗2nm EUV芯片! 蓝色巨人出手就是王炸. 5月6日消息,IBM宣布造出了全球第一颗2nm工艺的半导体芯片. 核心指标方面,IBM称该2nm芯片的晶体管密度(MTr/mm2,每平方毫米多少百万颗晶体管)为333.33,几 ... UC头条:中国科学家开发出摧毁实体瘤新疗法 比CAR 当前的嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T)疗法主要用于破坏血液中的癌症.从患者的血液中分离出T细胞,并在实验室里进行基因改造使之表达CAR.这些经过特殊改变的T细胞(CAR-T细胞)在实验室中大 ... 我国科学家开发出摧毁实体瘤新疗法,比CAR 当前的嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T)疗法主要用于破坏血液中的癌症.从患者的血液中分离出T细胞,并在实验室里进行基因改造使之表达CAR.这些经过特殊改变的T细胞(CAR-T细胞)在实验室中大 ... 我国科学家开发出摧毁实体瘤新疗法,比CAR-T疗法更有效 当前的嵌合抗原受体(CAR)T细胞(CAR-T)疗法主要用于破坏血液中的癌症.从患者的血液中分离出T细胞,并在实验室里进行基因改造使之表达CAR.这些经过特殊改变的T细胞(CAR-T细胞)在实验室中大 ...