Vietnam.vn - Nền tảng quảng bá Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Průlomový umělý orgán, který si vytváří vlastní krevní cévy

Podle časopisu Nature vědci vyvinuli dosud nejpokročilejší miniaturní modely orgánů, které si samy vytvářejí vyživující cévy.

Báo Quốc TếBáo Quốc Tế12/07/2025

Đột phá nội tạng nhân tạo tự hình thành mạch máu
Tyto struktury, které simulují srdce, játra, plíce a střeva, obsahují různé typy buněk a komplexní organizaci, jakou jsme u předchozích modelů nikdy neviděli.

Organoidy – drobné 3D buněčné struktury – se již dlouho používají ke studiu nemocí a testování léků. Většině organoidů však chybí cévy, což omezuje jejich velikost, funkci a zralost. Například ledviny potřebují cévy k filtrování krve a plíce je potřebují k výměně plynů.

Minulý měsíc dva nezávislé týmy v časopisech Science a Cell informovaly o tom, jak se jim podařilo od samého začátku vytvořit vaskularizované organoidy. Začaly s pluripotentními kmenovými buňkami a poté upravily jejich diferenciaci tak, aby současně vytvořily buňky orgánových tkání i cév.

„Tyto modely skutečně ukazují sílu nového přístupu,“ řekl Oscar Abilez, expert na kmenové buňky ze Stanfordské univerzity a spoluautor studie srdce a jater.

Zpočátku výzkumné týmy často mísily tkáň krevních cév a další tkáně odděleně do „assembloidu“ (modelu zkumavky, který kombinuje mnoho organoidů nebo jiných buněk), ale tento přístup stále plně nereprodukoval skutečnou strukturu.

Průlom vzešel z náhodného objevu, kdy několik výzkumných skupin, včetně Michiganské univerzity, zjistilo, že při pěstování epiteliálních buněk organoidy spontánně generují více vaskulárních endoteliálních buněk. Místo jejich eliminace se snažily tento jev „replikovat“ ve střevních organoidech.

S touto indicií na paměti se Yifei Miao a jeho kolegové z Ústavu zoologie Čínské akademie věd pokusili řídit společný vývoj epiteliálních buněk a buněk krevních cév ve stejné kultivační misce. Zpočátku to bylo obtížné, protože tyto dva typy buněk vyžadovaly k růstu opačné molekulární signály. Tým však našel způsob, jak upravit načasování přidání stimulačních molekul, což umožnilo oběma růst společně.

Výsledkem bylo, že se plicní organoidy po implantaci do myší diferencovaly do mnoha buněčných typů, včetně buněk specifických pro alveoly – místo výměny plynů. Po pěstování na 3D nosiči se samy uspořádaly do struktur připomínajících alveoly. Josef Penninger, expert z Helmholtzova centra pro výzkum infekcí (Německo), to vyhodnotil jako zajímavý krok vpřed.

Podobně Abilez vytvořil srdeční organoidy, které obsahovaly svalové buňky, krevní cévy a nervy. Krevní cévy tvořily drobné větve, které se vinuly tkání. Tento přístup také vytvořil miniaturní játra s mnoha drobnými krevními cévami.

Současné organoidy však stále replikují pouze raná stádia embryonálního vývoje. Penninger říká, že aby organoidy fungovaly jako skutečné orgány, vědci budou muset vyvinout větší krevní cévy, podpůrné tkáně a lymfatické cévy. Další výzvou je „otevřít chlopně“, aby cévy mohly skutečně proudit. „Toto je neuvěřitelně vzrušující oblast,“ říká.

Zdroj: https://baoquocte.vn/dot-pha-noi-tang-nhan-tao-tu-hinh-thanh-mach-mau-320722.html


Komentář (0)

No data
No data

Ve stejném tématu

Ve stejné kategorii

Stará ulice Hang Ma se „převléká“ na uvítanou Svátku středu podzimu
Fialový kopec Suoi Bon kvete mezi plovoucím mořem mraků v Son La
Turisté se hrnou do Y Ty, obklopeného nejkrásnějšími terasovitými poli na severozápadě.
Detail vzácných nikobarských holubů v národním parku Con Dao

Od stejného autora

Dědictví

Postava

Obchod

No videos available

Zprávy

Politický systém

Místní

Produkt