以下是一些可能有助于提高類器官的結構和功能完善程度的方法:
優化培養條件:包括培養基成分、生長因子的組合和濃度、細胞外基質的選擇和優化等。例如,通過篩選和調整各種細胞因子的比例,更好地模擬體內細胞生長的微環境。
引入血管化和神經支配:開發新的技術手段來構建類器官中的血管網絡和神經連接,以增強營養物質供應和細胞間的通訊。
共培養技術:將多種細胞類型共同培養,以更準確地模擬體內器官中不同細胞之間的相互作用。例如,在肝臟類器官培養中,同時培養肝細胞、膽管細胞、內皮細胞和星狀細胞等。
生物材料和支架的改進:使用更接近體內細胞外基質特性的生物材料和支架,為類器官的生長提供更好的物理支持和生化信號。
動態培養系統:采用微流控或生物反應器等動態培養系統,改善營養物質和氧氣的供應,以及代謝廢物的清除,創造更接近體內的生理環境。
基因編輯和修飾:通過基因編輯技術對干細胞進行特定基因的修飾,以促進類器官的成熟和功能完善。
模擬體內機械力和物理環境:施加適當的機械刺激,如壓力、拉伸等,以及模擬體內的物理化學梯度,如氧氣梯度、pH 梯度等。
長期培養和傳代優化:不斷改進長期培養和傳代的方法,減少細胞變異和功能退化。
跨學科合作:結合材料科學、工程學、生物學等多學科的知識和技術,共同攻克類器官構建中的難題。
這些方法的綜合應用有望逐步提高類器官的結構和功能完善程度,使其更接近真實的器官。但目前類器官技術仍在不斷發展和完善中。
奧地利科學技術研究所研究團隊首次建立小鼠大腦皮層類器官模型,并通過與真實小鼠大腦進行比較發現,兩者雖然形成了相似的細胞群體并遵循相似的分子發育程序,但神經元形成等關鍵過程的時間順序存在明顯差異。相關研......
奧地利科學技術研究所研究團隊首次建立小鼠大腦皮層類器官模型,并通過與真實小鼠大腦進行比較發現,兩者雖然形成了相似的細胞群體并遵循相似的分子發育程序,但神經元形成等關鍵過程的時間順序存在明顯差異。相關研......
2026年5月15日,第二屆國際類器官大會在上海隆重舉行。被譽為“類器官之父”的荷蘭皇家藝術與科學院院士HansClevers教授親臨現場,分享了類器官技術的前沿進展。尤為值得關注的是,他在大會上首次......
《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要(草案)》重磅發布,明確將生命科學與生物技術、人工智能列為前沿科技攻關核心,提出“攻關類器官與器官芯片技術”,推動“人工智能+科學技術”深度發展。......
圖NEBM仿生基質協同血管類器官促進缺血性腦卒中區域血管重建及神經再生在國家自然科學基金項目(批準號:82230073、32000966)等資助下,陸軍軍醫大學朱楚洪教授、李英豪副教授等,在血管類器官......
由西班牙加泰羅尼亞生物工程研究所牽頭的一個國際研究團隊,首次將人腎類器官與活體豬腎在體外結合,并移植回豬體內,同時對類器官的存活和功能整合進行了實時監測。這項研究標志著再生醫學和個性化醫療領域的重要里......
10月18日,由東南大學、江蘇省人民醫院、沈陽藥科大學、美國哥倫比亞大學聯合主辦的“2025微生理系統國際研討會(MPS2025)暨第八屆類器官與器官芯片學術會議”在南京開幕。此次大會匯聚了來自全球頂......
美國約翰斯·霍普金斯大學研究人員培育出一種新型“全腦”類器官,不僅包含多個腦區的神經組織,還具有初步的血管結構。這項成果發表在《先進科學》雜志上,展示了首次將各個腦區組織成功整合為一個統一運作的類器官......
科技日報北京9月10日電 (記者張夢然)德國“3D物質定制”卓越集群、馬克斯普朗克醫學研究所、海德堡大學有機體研究中心和分子生物學中心合作,開發出一種新的分子工程技術。研究團隊利用特定折疊的......
盡管人工智能(AI)領域已經取得了顯著突破,展現出了前所未有的智能水平,但它們仍然依賴于20世紀50年代奠定計算基礎的硅基硬件。假如人們能夠擺脫傳統束縛,創造出由生物材料構成的計算機,那將會是怎樣的一......