生长因子是类器官培养的重要组成部分,它们通过调控一系列信号通路来引导干细胞的分化方向,类器官培养中常用的生长因子包括:
◆Wnt3A:细胞发育、增殖、分化、粘附和极性的主要调节者
◆EGF(表皮生长因子):用于上皮组织,可促进肿瘤生长
◆Noggin(头蛋白):调节细胞分化、增殖和凋亡
◆R-spondin(Rspo ,R海绵蛋白):是干细胞自我更新和激活Wnt信号所必须的关键因子
◆Activin A(激活素A):调控炎症、纤维化和肿瘤发生
◆FGF-10(纤维母细胞生长因子10):对器官发育很重要,促进迁移和肿瘤发生
◆FGF-7(纤维母细胞生长因子7):促进肿瘤生长、侵袭和迁移
◆HGF(干细胞生长因子):促进肿瘤发生、肿瘤血管生成和侵袭
▲类器官培养添加成分 [3]
注:均含基础培养基补充成分:Glutamax、HEPES、B27、N2、N-acetylcysteine。上标数字为加入该生长因子/小分子化合物对应的类器官生长阶段:0为各阶段均添加;1,2,3分别为生长、扩增、分化阶段。
除了生长因子外,还有种类众多的 小分子化合物 也在类器官培养中起到了重要的作用~
小分子化合物 是指分子量小于1000 Da,具有生物学活性的化合物。
与细胞因子和蛋白不同,小分子化合物可以透过细胞膜进入细胞,发挥相应的生物学功能。小分子化合物的作用靶点众多,已广泛应用于干细胞、类器官、免疫学、神经生物学、表观遗传学、细胞凋亡、离子通道、肿瘤学和信号转导等生命科学中诸多重要的研究领域。
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Gastrin(胃泌素):一种非常重要的多肽类激素。胃泌素与胆囊收缩素B受体 (CCKBR) 结合,提高细胞内 Ca2+、促进磷酸肌醇的生成和蛋白激酶 C 的激活。胃泌素还参与胃上皮细胞的增殖和分化,常用于胃肠道类器官的研究,并在肠道及肝脏类器官培养中用于延长类器官的存活时间。
Nicotinamide(烟酰胺):是一种 B3 维生素,参与多种酶促氧化还原反应,是类器官长期培养所需的营养素,可用于胃肠道、肝脏以及乳腺类器官的培养。烟酰胺与细胞因子、其他生化试剂一起能发挥抗炎特性,并促进间充质干细胞分化成胰岛素生成细胞,抑制 Sirtuins 活性,以促进类器官的形成和延长类器官的寿命。
A-83-01:Activin/NODAL/TGF-β 通路抑制剂,抑制 ALK5/4/7 激酶活性,一般用于肝脏、前列腺以及乳腺类器官的培养,常被用于抑制 iPSCs 的分化,维持体外细胞的自我更新,延长类器官体外培养时间。
SB202190:高效的 p38 MAPK 激酶抑制剂,靶向作用 p38α/β,抑制癌细胞增殖和迁移。SB202190 可诱导人胚胎干细胞向心肌细胞分化,促进神经干细胞的自我更新,可用于胃肠道、乳腺类器官的培养。
Y-27632:强效的 ATP 竞争性 ROCK 抑制剂,ROCK-I:220 nM(ki), ROCK-II:300 nM(ki), 也抑制 PRK2 (IC50=600 nM)。通过上皮-间充质过度引发人诱导多能干细胞选择性地分化为间胚层谱系。一般在种板培养的第一次加入,后续换液培养可不添加。Y-27632 (10µM) 处理人胚胎干细胞 1h,可抑制干细胞的凋亡,提高克隆效率,延长细胞的传代。
DBZ(二苯并氮卓):阻断 Notch 激活,抑制类器官的分化和分层。
DAPT:抑制Notch 1信号传导并诱导细胞分化,还可诱导细胞自噬和凋亡。
CHIR-99021:GSK-3 (GSK3α/β) 抑制剂,可诱导人胚胎干细胞向内胚层分化,多用于肾脏和视网膜类器官培养。作为 Wnt/β-catenin 信号通路激活剂,能诱导细胞自噬,增强小鼠和人类胚胎干细胞的自我更新。
RA(维生素A酸):维生素 A 的代谢产物,能结合并激活视黄酸受体,诱导基因表达的变化,导致细胞分化、细胞增殖减少和肿瘤发生的抑制。
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作为一门新兴的技术,类器官在许多领域都有着巨大的应用潜力,包括 发育生物学、疾病建模、精准医学、再生医学、毒理学、药物发现研究、宿主-微生物组相互作用、基因编辑、多组学和系统发育研究 。
类器官的培养是对现有 2D 培养方法和动物模型系统的互补,为人体发育的研究提供了不受伦理限制的平台,也为药物筛选提供了新的平台。
▲类器官应用 [1]
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