衡阳派盒市场营销有限公司

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

綜述:用于預測結直腸癌系統性治療療效的類器官和器官芯片研究進展

MEMS ? 來源:MEMS ? 2023-03-02 10:53 ? 次閱讀

結直腸癌(Colorectal cancer,CRC)是一組通常起源于異常隱窩病灶的異質性腫瘤疾病。結直腸癌的異質性可以表現出不同的臨床和病理特征,從而導致不同的治療結果和預后。因此,針對具有不同情況的不同患者,給與例如基因檢測或循證醫學等個性化治療是必要的。僅依靠標準化診斷指南和分子測序不足以解決所有患者的問題。

人類癌細胞系是最常用的基礎癌癥和藥物研究模型。然而,這些模型中很少有能夠完全覆蓋所有針對原發性腫瘤突變和轉錄異質性研究需求的。另一種體外模型是患者來源的異種移植物(PDX),這種模型具有更高的準確性,但構建難度相對較大。此外,其臨床應用具有通量低和處理時間長的明顯局限性。不過,由于異種移植物微環境的完整性,它目前仍然是驗證腫瘤藥物敏感性的金標準。

類器官是干細胞根據發育生物學原理自組織形成的三維細胞復合體,而器官芯片則是采用微芯片制造方法制造的微流控細胞培養裝置。目前,癌癥類器官和器官芯片適合作為臨床轉化和精準醫療的臨床前模型(圖1)。當下,類器官和器官芯片技術的重大進步促進了體外近生理三維組織和器官的構建。將可以精確復現腫瘤特征的類器官和器官芯片微環境整合,有望為加速臨床轉化提供巨大機會。

e84211aa-b812-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg


圖1 結直腸癌的系統性治療:此圖描繪了基于類器官和器官芯片的結直腸癌基礎和臨床研究中常用的化療藥物、靶向藥物和免疫治療藥物。

據麥姆斯咨詢報道,近期,南方醫科大學以及南京金陵醫院腫瘤內科的研究人員于Cell Death Discovery期刊發表了題為“Organoids and organs-on-chips: insights into predicting the efficacy of systemic treatment in colorectal cancer”的綜述性論文。

該論文首先討論了兩種臨床前模型——成人干細胞衍生的類器官系統和器官芯片技術在預測結直腸癌系統性治療療效方面的有效性。此外,該論文重點研究了基于這兩種模型的體外和體內藥物反應的一致性,以及基于這種預測有效性調整臨床患者治療策略以作為對臨床治療參考指標的補充的可行性。

e86e0986-b812-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg


圖2 類器官作為臨床治療參考指標的補充:(A)源于患者的腫瘤類器官有為個體患者選擇治療方法的潛力。它可以向臨床醫生提供反饋,以根據藥物篩選結果調整治療決策。(B)正在進行的在美國臨床試驗注冊庫(ClinicalTrials.gov)和中國臨床試驗注冊中心等平臺注冊的基于結直腸癌類器官的臨床試驗的注冊號。

最后,該論文討論了這兩種模型的局限性,并對類器官芯片技術的發展進行了展望。與癌細胞系相比,源自患者的類器官和器官芯片在培養過程中需要消耗更多的時間和資源。腫瘤類器官培養的主要限制包括微環境的缺乏、腫瘤細胞的短期擴增、來自正常類器官的污染、培養系統中血清和生長因子的影響,以及對小鼠來源的細胞外基質(ECM)的需求。與此同時,盡管模擬了一個相對完整的微環境,器官芯片還是受限于技術穩健性、時間成本、芯片原材料以及相對于類器官較低的3D結構復雜性。其中許多因素有可能影響對療效的預測。例如,除了來自結直腸癌的類器官外,很多用于其他癌癥藥物療效比較的類器官表現并不突出,這可能與微環境的缺乏直接相關。通常,有效的預測模型需要在有意義的短期臨床治療窗口中進行藥物篩選。當然,對藥物治療的長期反應也很關鍵。在免疫治療方面,長期的臨床反應一直不盡如人意,這可以歸因于與免疫微環境相關的免疫衰竭。因此,在模型的應用過程中,需要延長藥物作用的持續時間,分析個體免疫細胞的內部變化并不斷引入新的淋巴細胞或形成含有淋巴結的多器官器官芯片,以刺激免疫細胞在三級淋巴結構聚集。此外,存在少量潛在健康的類器官或特意引入健康的類器官可能會使藥物反應的結果更加精確。這表明體外模型具有很大的改進潛力。

類器官芯片是類器官與器官芯片技術的結合。它本質上是干細胞領域和工程領域的協同。通過對類器官的進一步設計來控制干細胞行為和細胞微環境,可以打破類器官應用過程中的限制。器官芯片可以對靶器官進行人工構建及人為精確控制,而類器官可以遵循內在的發育程序進行自組裝。這兩種不同但互補的技術的融合已被大多數科學家接受。提高保真度和可重復性是類器官芯片的首要任務。此外,在類器官芯片的組裝過程中,必須控制生物物理和生化微環境以及營養供應。

e87f5cc2-b812-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg


圖3 類器官與器官芯片相結合,以完善類生理結構:該圖描繪了一種可能的未來,即通過將類器官和其他基質細胞加載到微流控芯片中來克服兩種模型的局限性,從而實現更有效的體外技術。

總體而言,雖然類器官芯片距離實用和廣泛使用還有很長的路要走,但其在預測治療療效方面具有巨大的潛力。目前已有一定數量的基于這些模型的臨床試驗正在進行。在治療時間窗、成本、藥物篩選效率和準確性等方面,這些體外模型很可能在短期內就可以用作臨床參考,并通過技術進步或技術融合指導個體患者治療策略的優化。

論文鏈接:
https://doi.org/10.1038/s41420-023-01354-9

審核編輯 :李倩

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 器官芯片
    +關注

    關注

    1

    文章

    37

    瀏覽量

    14714
  • 精準醫療
    +關注

    關注

    0

    文章

    14

    瀏覽量

    2349

原文標題:綜述:用于預測結直腸癌系統性治療療效的類器官和器官芯片研究進展

文章出處:【微信號:MEMSensor,微信公眾號:MEMS】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    碳化硅(SiC)MOSFET并聯應用均流控制技術的綜述

    碳化硅(SiC)MOSFET并聯應用均流控制技術的綜述,傾佳電子楊茜綜合了當前研究進展與關鍵技術方向。
    的頭像 發表于 02-05 14:36 ?51次閱讀
    碳化硅(SiC)MOSFET并聯應用均流控制技術的<b class='flag-5'>綜述</b>

    從發展歷史、研究進展和前景預測三個方面對混合鍵合(HB)技術進行分析

    、無凸點的永久鍵合。闡述了HB 技術的發展歷史、研究進展預測了發展前景。目前HB 技術的焊盤直徑/節距已達到0.75 μm /1. 5 μm,熱門研究方向包括銅凹陷、圓片翹曲、鍵合精度及現有設備兼容等,未來將突破更小的焊盤直徑
    的頭像 發表于 11-22 11:14 ?1522次閱讀
    從發展歷史、<b class='flag-5'>研究進展</b>和前景<b class='flag-5'>預測</b>三個方面對混合鍵合(HB)技術進行分析

    芯片上集成功能血管化器官的微流控平臺

    的微流體裝置很難反映體內流動的復雜,需要復雜的技術設置。考慮到這些限制,我們開發了一個平臺,用于建立和監測間充質和胰島球體周圍內皮網絡的形成,以及由多能干細胞在芯片上培養長達30天的血管
    的頭像 發表于 11-18 14:59 ?238次閱讀

    AI大模型的最新研究進展

    AI大模型的最新研究進展體現在多個方面,以下是對其最新進展的介紹: 一、技術創新與突破 生成式AI技術的爆發 : 生成式AI技術正在迅速發展,其強大的生成能力使得AI大模型在多個領域得到廣泛應用
    的頭像 發表于 10-23 15:19 ?623次閱讀

    天津大學科學家突破人類大腦器官成功驅動機器人

    在科技探索的征途上,天津大學的科研團隊再次邁出了令人矚目的步伐。7月5日,該校宣布了一項革命的成果——科學家們利用前沿的干細胞技術,成功培育出了高度模擬人類大腦的器官,并創新性地將其與機器人
    的頭像 發表于 07-08 16:00 ?662次閱讀

    用于健康監測系統的電子皮膚研究進展綜述

    隨著生活水平的提高,人們越來越關注健康問題。實時監測人體的生物信號可以有效地診斷早期疾病,并為后續治療提供強有力的數據支持。
    的頭像 發表于 05-24 10:40 ?552次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>健康監測<b class='flag-5'>系統</b>的電子皮膚<b class='flag-5'>研究進展</b><b class='flag-5'>綜述</b>

    微流控器官芯片中生物分子的無試劑共價固定研究

    微流控系統已經成為實驗室芯片器官芯片應用中的重要組成部分,其通常使用聚二甲基硅氧烷(PDMS)芯片和玻璃基片制造。
    的頭像 發表于 05-19 17:33 ?942次閱讀
    微流控<b class='flag-5'>器官</b><b class='flag-5'>芯片</b>中生物分子的無試劑共價固定<b class='flag-5'>研究</b>

    一種基于可拉伸光子晶體的熒光傳感陣列,用于卵巢癌早期診斷

    糖蛋白在細胞歸巢、免疫識別、物質轉運、蛋白質相互作用和細胞間信號傳遞等廣泛的生命過程中發揮著重要作用,已被確定為卵巢癌、結腸癌、直腸癌、乳腺癌和肝癌等癌癥診斷、臨床治療和預后評估的治療
    的頭像 發表于 05-19 17:31 ?908次閱讀
    一種基于可拉伸光子晶體的熒光傳感陣列,<b class='flag-5'>用于</b>卵巢癌早期診斷

    用于構建神經退行性疾病模型的微流控器官芯片研究進展

    隨著醫療保健技術的飛速發展,人類的預期壽命逐漸延長,老齡化人口也相應增加,這使得神經退行性疾病(ND)的發病率呈現出上升趨勢。
    的頭像 發表于 05-19 09:33 ?1847次閱讀
    <b class='flag-5'>用于</b>構建神經退行性疾病模型的微流控<b class='flag-5'>類</b><b class='flag-5'>器官</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>研究進展</b>

    多尺度浸入式3D打印策略,用于人體組織和器官的精準制造

    生物3D打印技術被認為是實現復雜人體組織和器官構建的最有前景的技術方案之一。近年來,浸入式墨水書寫技術作為生物3D打印的關鍵技術分支而備受矚目。
    的頭像 發表于 04-20 11:43 ?971次閱讀

    綜述:高性能銻化物中紅外半導體激光器研究進展

    據麥姆斯咨詢報道,近期,由中國科學院半導體研究所和中國科學院大學組成的科研團隊受邀在《激光技術》期刊上發表了以“高性能銻化物中紅外半導體激光器研究進展”為主題的文章。該文章第一作者為曹鈞天,通訊作者為楊成奧和牛智川研究員。
    的頭像 發表于 04-13 12:08 ?2121次閱讀
    <b class='flag-5'>綜述</b>:高性能銻化物中紅外半導體激光器<b class='flag-5'>研究進展</b>

    先進封裝中銅-銅低溫鍵合技術研究進展

    先進封裝領域的 Cu-Cu 低溫鍵合技術進行了綜述,首先從工藝流程、連接機理、性能表征等方面較系統地總結了熱壓工藝、混合鍵合工藝實現 Cu-Cu 低溫鍵合的研究進展與存在問題,進一步地闡述了新型納米材料燒結工藝在實現低溫連接、降
    的頭像 發表于 03-25 08:39 ?890次閱讀
    先進封裝中銅-銅低溫鍵合技術<b class='flag-5'>研究進展</b>

    基于液體積木的可重構液體器件,可用于器官芯片的構建

    據麥姆斯咨詢報道,日前,東南大學生物科學與醫學工程學院器官芯片團隊顧忠澤教授、杜鑫副研究員在國際頂級期刊《Nature Chemical Engineering》上發表了題為
    的頭像 發表于 03-11 11:41 ?787次閱讀
    基于液體積木的可重構液體器件,可<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>器官</b><b class='flag-5'>芯片</b>的構建

    基于液體積木的可重構液體器件可用于器官芯片的構建

    據麥姆斯咨詢報道,日前,東南大學生物科學與醫學工程學院器官芯片團隊顧忠澤教授、杜鑫副研究員在國際頂級期刊《Nature Chemical Engineering》上發表了題為
    的頭像 發表于 03-04 17:29 ?793次閱讀
    基于液體積木的可重構液體器件可<b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>器官</b><b class='flag-5'>芯片</b>的構建

    接近傳感電子皮膚研究進展綜述

    皮膚是人類最大的感覺器官,具有保護和感覺等多種功能,是人體最重要的天然防御器官,具有驚人的伸展性、自愈能力、卓越的機械韌性和敏感的觸覺等特殊屬性。
    的頭像 發表于 02-25 14:56 ?892次閱讀
    接近傳感電子皮膚<b class='flag-5'>研究進展</b><b class='flag-5'>綜述</b>
    狮威百家乐的玩法技巧和规则 | 至尊百家乐官网年代| 百家乐庄闲和收益| 百家乐官网庄闲必赢| 水果机价格| 太阳城百家乐赌博害人| 赌百家乐官网大小点桌| 第一足球网| 百家乐预约| 百家乐娱乐城主页| 百家乐官网好津乐汇| 百家乐官网在线投注系统| 澳门顶级赌场手机在线链接| 百家乐棋牌交| 百家乐官网路单统| 网络百家乐官网棋牌| 北碚区| 利德赌博| 大发888官网官方下载| 百家乐赌场破解| 百家乐视频二人麻将| 罗盘24山度数| 百家乐官网游戏唯一官网站| 澳门百家乐娱乐城注册| 百家乐官网怎么才能包赢| 临汾玩百家乐官网的人在那里找| 大发| 足球皇冠大全| 新大发888pt老虎机| 大发888老虎机平台| 太阳城菲律宾官方网| 实战百家乐十大取胜原因百分百战胜百家乐不买币不吹牛只你能做到按我说的.百家乐基本规则 | 风水做生意房漏水| 王子百家乐官网的玩法技巧和规则 | 世界顶级赌场排名| 大发888游戏注册| 大发888充值100元| 大发888娱乐城好么| 威尼斯人娱乐场骗人| 大发8888娱乐城| 大发娱乐场下载|