官芯光明中心全新落成 开业促销庆典
转自:生物谷
近年来,类器官技术频繁出现在各大顶尖研究期刊中。据统计,在PubMed上搜索类器官相关关键词,约有近1万7千余篇文献,并自2015年起呈现出逐年递增的井喷式增长趋势。其研究热度高涨的主要原因在于类器官能够在体外模拟真实器官的三维结构和功能,包括病理发生机制探讨、治疗预后评估、药物非临床研究等,这为许多生物医学研究提供了全新的视角与方法。
尽管传统的动物模型在药物靶点研究、信号通路传导和疾病病理机制已贡献许多重大成果,但由于动物与人生理病理差异、造模成本高且通量低、周期长以及动物福利争议等因素,动物模型逐渐成为医学发展的“过去式”。iPSC重编程技术的出现,更使这些障碍得以突破。iPSC可使已分化的终末细胞恢复胚胎干细胞的多能性,理论上可以分化为任何类型的成体细胞或器官。因此,iPSC与类器官技术的结合,为前沿科学研究扫清了传统障碍。
例如,在过去罕见病研究中,科学家仅能从已发病的患者获得病理细胞模型,在某些致病机理的研究中贡献有限,研究发病的细胞,难以针对性的设计药物。然而随着类器官技术问世,像是囊性纤维化(Cystic Fibrosis)虽然已经有多种治疗药物,但是在病况上仍存在许多差异,这与医疗体系、治疗依从性、治疗方式(如给药途径、疗程、每日用药数量等)以及患者的社会情况和遗传背景有关。如今透过类器官得以更进一步精准分类囊性纤维化,使医院能提升治疗有效性。
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