在干細(xì)胞培養(yǎng)中,多器官整合是一個(gè)尚未解決的關(guān)鍵挑戰(zhàn)。一直以來,科學(xué)家們只能利用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)單獨(dú)培育特定的器官(2012年的諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)授予了iPSC技術(shù))。科學(xué)家們首次在實(shí)驗(yàn)室中培育出了三類器官系統(tǒng)(three-organoid system),這是研究人類發(fā)育的重要一步。(圖片來源:Nature)9月25日,Nature雜志發(fā)表了一項(xiàng)突破成果,來自美國(guó)和日本的研究團(tuán)隊(duì)在世界上首次利用誘導(dǎo)多能干細(xì)胞成功同時(shí)培育出了三種互相連接的類器官,包括肝臟、胰腺和膽管[1]。視頻太炫酷了?。▉碓矗盒列聊翘醿和t(yī)院、東京醫(yī)科齒科大學(xué))此前,人類類器官(類器官是源自干細(xì)胞的微小三維組織培養(yǎng)物,可執(zhí)行在全尺寸器官中發(fā)現(xiàn)的多種細(xì)胞類型的功能)的發(fā)展已經(jīng)為科學(xué)研究提供了重要支持,但由美國(guó)辛辛那提兒童醫(yī)院的Takanori Takebe博士帶領(lǐng)的團(tuán)隊(duì)獲得的這一新進(jìn)展使得科學(xué)家們能夠研究人類組織是如何協(xié)同工作的。此外,這一重大突破還可能會(huì)開始減少對(duì)基于動(dòng)物模型的藥物研究的需求,加速醫(yī)學(xué)研究的發(fā)展。Takanori Takebe博士(圖片來源:辛辛那提兒童醫(yī)院)
2016年,32歲的Takebe博士加入了辛辛那提兒童醫(yī)院,并同時(shí)在日本東京醫(yī)科齒科大學(xué)任職。2011年從醫(yī)學(xué)院畢業(yè)的他原本計(jì)劃成為一名肝臟移植外科醫(yī)生,但當(dāng)了解到供體器官供應(yīng)與需求之間的巨大缺口后,他決定為解決這一瓶頸做些事情。在之前的研究中,Takebe博士已經(jīng)開發(fā)出了一種能產(chǎn)生大量“肝芽”(liver buds,肝臟類器官的早期形態(tài))的方法。他還培育出了能夠反映疾病(如脂肪性肝炎)狀態(tài)的肝臟類器官。在這項(xiàng)新研究中,Takebe博士團(tuán)隊(duì)的目標(biāo)是利用干細(xì)胞同時(shí)培育出多個(gè)器官。他們?cè)O(shè)計(jì)了一種方法,用以產(chǎn)生器官形成之前對(duì)應(yīng)的組織(pre-organ formation stage tissues)。具體來說,研究者們從人類皮膚細(xì)胞出發(fā),將它們轉(zhuǎn)換為原始的干細(xì)胞,然后引導(dǎo)和刺激這些干細(xì)胞形成兩個(gè)非常早期的細(xì)胞“球狀體”("spheroids" of cells),粗略地稱為前腸和中腸。圖片來源:辛辛那提兒童醫(yī)院、東京醫(yī)科齒科大學(xué)在人類發(fā)育過程中,這些細(xì)胞“球狀體”在胚胎發(fā)育非常早期的階段就已形成了(具體為妊娠期第一個(gè)月的后期)。隨著時(shí)間的推移,這些球狀體會(huì)合并并變?yōu)槠鞴?,而這些器官最終會(huì)變成消化道。在實(shí)驗(yàn)室中培育這些“球狀體”是一個(gè)復(fù)雜的過程,需要在正確的時(shí)間使用正確的“原料”。在經(jīng)過大量工作獲得前腸和中腸這兩個(gè)“球狀體”后,Takebe博士等接下來將它們緊挨著,放在一個(gè)特殊的實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)皿中。兩個(gè)“球狀體”被懸浮在一種通常被用來支持類器官生長(zhǎng)的凝膠中,然后被放置在一層薄膜上,薄膜覆蓋著一組精心混合的生長(zhǎng)培養(yǎng)基。圖片顯示了腸道類器官開始成形的關(guān)鍵時(shí)刻:從兩個(gè)“球狀體”過渡到融合的proto-gut(這一結(jié)構(gòu)顯示了肝臟、胰腺和連接膽管的早期形成階段)(圖片來源:Nature;DOI:https://doi.org/10.1038/s41586-019-1598-0)接下來,研究小組所做的事情就是觀察。他們發(fā)現(xiàn),來自每個(gè)“球狀體”的細(xì)胞在兩者的邊界相遇后開始轉(zhuǎn)化,將自己以及對(duì)方轉(zhuǎn)化為更特化的細(xì)胞。接著,很快地,融合的、不斷變化的球體長(zhǎng)出分枝,形成了屬于特定器官的新細(xì)胞群。在70天的時(shí)間里,這些細(xì)胞繼續(xù)演變成更精細(xì)、更獨(dú)特的細(xì)胞類型。最終,形成的迷你肝-膽-胰類器官(hepato-biliary-pancreatic organoid)開始處理膽汁酸,就好像它們?cè)谙瓦^濾食物一樣。圖片來源:辛辛那提兒童醫(yī)院、東京醫(yī)科齒科大學(xué)
論文第一作者Hiroyuki Koike說:“這完全出乎意料,因?yàn)槲覀冊(cè)菊J(rèn)為,需要添加某些成分或需要其它因素來推動(dòng)這一過程。然而,沒有試圖控制這一生物過程導(dǎo)致了我們的成功?!?/span>辛辛那提兒童醫(yī)院干細(xì)胞和類器官醫(yī)學(xué)中心主任Aaron Zorn博士認(rèn)為,Takebe博士團(tuán)隊(duì)獲得整合的器官系統(tǒng)是一項(xiàng)真正的突破,不僅將為研究正常的人類發(fā)育提供前所未有的機(jī)會(huì)(相比分開培養(yǎng)出的三個(gè)類器官,一個(gè)相連的類器官系統(tǒng)能夠提供更多的信息),同時(shí)還將對(duì)疾病診斷和治療產(chǎn)生重要影響(舉例來說,目前的肝臟再生醫(yī)學(xué)途徑缺乏膽管連通性,而多類器官移植系統(tǒng)有望解決這一問題)。領(lǐng)域:干細(xì)胞
雜志:Nature
亮點(diǎn):來自美國(guó)和日本的研究團(tuán)隊(duì)發(fā)布了誘導(dǎo)多能干細(xì)胞(iPSC)領(lǐng)域的重大突破:在世界上首次利用iPSC成功同時(shí)培育出了三種互相連接的類器官,包括肝臟、胰腺和膽管。這一新進(jìn)展不僅能夠使得科學(xué)家們研究人類組織是如何協(xié)同工作的,還可能會(huì)開始減少對(duì)基于動(dòng)物模型的藥物研究的需求,加速醫(yī)學(xué)研究的發(fā)展。
[1] Hiroyuki Koike et al. Modelling human hepato-biliary-pancreatic organogenesis from the foregut–midgut boundary. Nature(2019).1# World's first three-organoid systemo pens doors for medical research and diagnosis(來源:Cincinnati Children's Hospital Medical Center)2# iPS細(xì)胞研究新突破 可同時(shí)培育3種迷你器官()3# Nature | 模擬人肝膽胰腺多器官發(fā)生的類器官模型(來源:BioArt)4# Three-Organoid System Grown in Lab for the First Time(來源:EDGY)點(diǎn)亮“在看”,好文相伴
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