三维细胞培养技术发展及医学研究应用.docx
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1、三维细胞培养技术发展及医学研究应用摘要:三维细胞培养Three-DimensionalCellCulture,TDCC允许体外肿瘤细胞在各个方向上生长,能够在细胞基因表达、基质分泌及细胞功能活动等方面更好地模拟体内细胞状态。TDCC既保留体内细胞的形态,又体现细胞培养的直观性及条件可控性,为进一步研究肿瘤细胞特征提供了良好的平台,十分是在转化医学、药敏研究等关键领域。TDCC将传统2D细胞培养与动物实验模型相结合,取精用宏,为推进肿瘤细胞生物学研究发挥举足轻重的作用。本文着重阐述TDCC技术在医学研究中的应用,包括肿瘤药理学、干细胞和类器官模型的临床应用及生命科学研究领域的应用,为临床及基础研
2、究工作者提供理论根据与参考。关键词:三维细胞培养TDCC;药理学;干细胞;临床应用;细胞外基质1三维细胞培养的前世今生细胞培养技术的萌芽能够追溯至1885年,德国科学家WillhelmRoux成功分离鸡胚细胞并用盐水培养数日1-2。1943年,Earle等创立了单层细胞培养法,初次创立长期传代的L-细胞系,五年后,Sanford使用细胞分离培养法获纯L-细胞系3。随着双抗、胰蛋白酶的应用,体外细胞培养技术日升月恒,具有易操作、成本低等优点,细胞在很长一段时间内能够无限增殖和分化,但其生长发育的环境和条件与体内差异较大,这就导致细胞的基因表达和形态特征与体内差异较大,得出的实验结果并不能逐一在动
3、物体内得到重复。上世纪80年代,Weaver等对细胞与ECM间的关系进行了系统性总结,在对乳腺癌细胞的研究中构建出TDCC模型,并观察到单层管状腺泡样构造的正常乳腺上皮细胞及腺泡构造的碗状的癌变上皮细胞4,三维培养技术运势而生,正式登上历史的舞台,崭露头角。本世纪初Jacks和Weinberg5和Abbott6发表了使用MatrigelTM与海绵凝胶混合基质进行组织培养,构成了疑似三维构造的细胞团。同年,Amann团队7描绘了使用非小细胞肺癌NSCLC细胞系与肺成纤维细胞组合的新型3D共培养模型。通过比照研究,证实了该模型更接近体内细胞生长微环境,能更好地反映肿瘤-基质互相作用。Young等8
4、总结了前人的经历,借组织辊TRACER平台生成的生物复合材料卷绕在心轴周围以产生3D和分层构造将癌症相关成纤维细胞CAF和下咽鳞状细胞FaDu细胞进行共培养,发如今培养物的24和48h确实产生了增殖速率和侵袭性细胞迁移的增加。为研究肿瘤-基质互相作用以及新型TDCC形式提供了基础。近年肿瘤基础实验研究中,TDCC技术已得到越来越多的关注。2在肿瘤药理学研究中的应用Souza团队9利用2D和磁性3D生物打印系统培养并用抗肿瘤药物紫杉醇和多西紫杉醇评估了前列腺肿瘤细胞系PC-3,LNCaP和DU145的增殖、基因表达、化学抗性和细胞毒性差异,TDCC物显示出较低的细胞增殖率,对紫杉醇和多西紫杉醇更
5、大的抗性以及发生了基因表达谱的改变。药物诱导的肝损伤是制药工业中与安全相关的磨损的主要原因。研究者们也在不断突破肝细胞系和原代肝细胞这些2D肝脏模型的局限性,继续寻找更切合体内实际的体外模型。3D肝脏模型的出现,包括球状体,3D生物打印的肝脏和肝脏上芯片,彻底改变了体外肝脏毒性测试。这些模型被统称为微生理系统MPS。该模型能够在培养物中维持至少1个月,在此期间保持显著的药物代谢能力。一些MPS模型可以以与其他非本质支持细胞共培养,例如内皮细胞,库普弗细胞和星状细胞,这增加了毒性评估模型的多功能性。TDCC表现出与体内系统更类似的行为,是新药研发最有前途、更为可靠的工具。3干细胞和类器官模型的临
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