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【要約】オルガノイドとオルガノイド・オン・ザ・チップの血管形成に関する総説

Xingli Zhao et al. Front Bioeng Biotechnol. 2021.

元記事はこちら。

概 要

細胞の自己組織化と工学的設計に基づき、ヒト細胞を用いてin vitroで3次元臓器モデルを構築することが、近年、生物科学の分野で盛んになっている。
このオルガノイドは、in vitroで臓器の構造や機能を再現することができるが、組織と血管系の相互作用を再現できるような複雑な血管網を形成することは困難である。そのため、オルガノイドは酸素や栄養が不足し、代謝廃棄物も蓄積されるため、生存することができない
オルガノイド・オン・ア・チップは、オルガノイド培養に存在するいくつかの制限を克服し、異なる種類の細胞や組織をオルガノイド系で共培養するための、より制御可能で有利な設計プラットフォームを提供するものである。
しかし、その多くは、バイオニック微小環境(例えば、流体せん断力)と複数の臓器間の信号伝達をシミュレートするために、十分に精巧でない血管網を有している
ここでは、オルガノイドやオルガノイド・オン・チップにおける血管形成の技術的進歩を概観し、血管形成の新しい方法として、組織や臓器の発生、疾患研究、再生医療に関するさらなる研究の助けとなる、生体内3Dおよび4Dバイオプリンティングの開発について紹介する。

キーワード:先端印刷法、微小環境、オルガノイドオンチップ、オルガノイド、血管新生。

著作権 © 2021 Zhao, Xu, Xiao, Shi, Xiao, Wang, Li, Xue and Zeng.

利益相反に関する声明
著者らは、本研究が利益相反の可能性があると解釈される商業的または金銭的関係がない状態で実施されたことを宣言する。


図1

図1...様々な培養条件下でのオルガノイドの血管形成...


図2

図2......様々な培養細胞を用いたオルガノイドの血管新生


図3

図3 (A)積層プリントによる...


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引用元
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