世界上第一個(gè)3D打印的神經(jīng)組織像人腦一樣生長(zhǎng)和運(yùn)作

研究人員創(chuàng)造了第一個(gè)功能性的3D打印腦組織,它可以像真正的人類腦組織一樣發(fā)展和形成連接。

威斯康星大學(xué)麥迪遜分校(University of Wisconsin–Madison)的一個(gè)團(tuán)隊(duì)的這一非凡成就為神經(jīng)科學(xué)家提供了一種研究腦細(xì)胞與人腦其他部分之間交流的新工具,從而有可能帶來(lái)更好的方法來(lái)治療疾病,如阿爾茨海默氏癥帕金森氏癥.

“它可能會(huì)改變我們看待的方式干細(xì)胞生物學(xué)、神經(jīng)科學(xué)以及許多神經(jīng)和精神疾病的發(fā)病機(jī)制,”說(shuō)神經(jīng)科學(xué)家Su-Chun Zhang是一篇描述這項(xiàng)研究的新論文的資深作者。

Zhang和他的團(tuán)隊(duì)說(shuō),許多實(shí)驗(yàn)室應(yīng)該能夠使用他們的新方法,因?yàn)樗恍枰厥獾纳锎蛴≡O(shè)備。此外,該組織易于保持健康,可以使用顯微鏡和大多數(shù)實(shí)驗(yàn)室中常見的其他設(shè)備進(jìn)行研究。

3D生物打印是一種計(jì)算機(jī)引導(dǎo)的過(guò)程,可以構(gòu)建材料,細(xì)胞和其他組件層以構(gòu)建活體結(jié)構(gòu) - 在創(chuàng)建可復(fù)制的組織方面具有巨大潛力,在某些情況下甚至替換真正的交易。

“因?yàn)槲覀兛梢酝ㄟ^(guò)設(shè)計(jì)打印組織,我們可以有一個(gè)定義的系統(tǒng)來(lái)觀察我們的人腦網(wǎng)絡(luò)是如何運(yùn)作的。說(shuō)張?!拔覀兛梢苑浅>唧w地研究神經(jīng)細(xì)胞在某些條件下如何相互交談。

研究人員解釋說(shuō),為了了解用于研究健康和疾病的人腦網(wǎng)絡(luò),我們需要一個(gè)可靠的活體人類神經(jīng)組織模型,因?yàn)閯?dòng)物模型無(wú)法完全復(fù)制大腦的復(fù)雜性。

但是打印功能性人腦組織具有挑戰(zhàn)性,到目前為止,大多數(shù)3D打印組織在細(xì)胞之間缺乏適當(dāng)?shù)倪B接。神經(jīng)元需要能夠在保持組織結(jié)構(gòu)完整的同時(shí)成熟,而星形膠質(zhì)細(xì)胞等支持細(xì)胞對(duì)于組織正常運(yùn)作至關(guān)重要。

早期的嘗試使用不可生物降解的支架,防止神經(jīng)細(xì)胞輕易遷移。該團(tuán)隊(duì)沒(méi)有使用通常的垂直分層,而是使用源自誘導(dǎo)多能的神經(jīng)元的水平分層干細(xì)胞,放置在比以前方法更柔軟的“生物墨水”凝膠中。

他們打印的組織細(xì)胞可以在短短幾周內(nèi)在層內(nèi)和層之間形成類似腦的網(wǎng)絡(luò)。神經(jīng)元進(jìn)行交流、發(fā)送信號(hào)、使用神經(jīng)遞質(zhì),甚至與添加的支持細(xì)胞形成網(wǎng)絡(luò)。

“組織仍然有足夠的結(jié)構(gòu)來(lái)保持在一起,但它足夠柔軟,可以讓神經(jīng)元相互生長(zhǎng)并開始相互交談,”解釋張。

“即使我們打印了屬于大腦不同部位的不同細(xì)胞,它們?nèi)匀荒軌蛞砸环N非常特殊和特定的方式相互交談。

他說(shuō),一次研究一件事意味著缺少關(guān)鍵組件,因?yàn)榇竽X在網(wǎng)絡(luò)中運(yùn)作。以這種方式打印腦組織可以更清晰地觀察細(xì)胞相互作用。

“我們打印了大腦皮層和紋狀體,我們發(fā)現(xiàn)的結(jié)果非常驚人,”張說(shuō).

他們發(fā)現(xiàn),在打印的腦組織中投射的軸突反映了人腦模式,其中皮質(zhì)神經(jīng)元將軸突投射到紋狀體上。

這種3D打印方法的精度允許控制細(xì)胞類型和排列,這與用于大腦研究的微型實(shí)驗(yàn)室培養(yǎng)器官(稱為大腦)不同類器官.

然而,原型無(wú)法控制成熟神經(jīng)元的方向,打印的組織缺乏大腦類器官中的自然結(jié)構(gòu)。但Zhang及其同事表示,它補(bǔ)充了類器官,是研究不同條件下大腦的有用方法。

“它可以用來(lái)研究大腦發(fā)育、人類發(fā)育、發(fā)育障礙、神經(jīng)退行性疾病等的分子機(jī)制,”張解釋.

該團(tuán)隊(duì)希望改進(jìn)他們的過(guò)程,以創(chuàng)建具有可引導(dǎo)細(xì)胞的更特異性的腦組織。

該研究已發(fā)表在細(xì)胞干細(xì)胞.

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