一种婴儿血管瘤微肿瘤模型的构建方法及应用

    公开(公告)号:CN115651912A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211333450.3

    申请日:2022-10-28

    IPC分类号: C12N5/09 C12Q1/02

    摘要: 本发明属于生物医学领域,公开了一种婴儿血管瘤CD31+HemECs3D微肿瘤模型的构建方法及应用,包括:在无菌条件,用手术剪将血管瘤样本切碎,采用胶原酶A消化剪碎的组织;使用流式细胞仪从原代培养物中无菌分选CD31+细胞,在37℃含5%CO2的湿化环境中,对CD31+HemECs进行培养;将新鲜的猪主动脉浸泡在含有100U/ml青霉素和100g/ml链霉素的磷酸盐缓冲盐水(PBS)中,置于冰上后立即转入实验室,进行猪主动脉去细胞化及血管特异性DAM特征;分析脱细胞猪主动脉细胞外基质水凝胶的特性;制备微图案阵列打印3D培养皿,形成CD31+HemEC微肿瘤;评估模型对IH一线治疗药物普萘洛尔的适用性。本发明为IH的机制探索和药物筛选提供更加稳定和高效的实验模型,有利于维持肿瘤的异质性,模拟体内瘤体组织。

    一种培养肝肿瘤类器官的方法

    公开(公告)号:CN114214283B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202111678849.0

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肝肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肝肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肝脏细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肝脏细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肝脏细胞外基质印迹块阵列由直径为50~300μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25‑500μm。本发明还提供了一种肝肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肝肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肝肿瘤类器官进行药物筛(56)对比文件陈晓旭等.脱细胞支架制备及其在组织工程和再生医学中的应用《.中国组织工程研究》.2021,第26卷全文.Shin Woojung等.Robust Formation of anEpithelial Layer of Human IntestinalOrganoids in a Polydimethylsiloxane-BasedGut-on-a-Chip Microdevice《.Frontiers inmedical technology》.2021,第2卷全文.Hosic S等.Rapid Prototyping ofMultilayer Microphysiological Systems.《ACS BIOMATERIALS SCIENCE & ENGINEERING》.2021,第7卷2949-2963.Hyun Jung Kim等.Human gut-on-a-chipinhabited by microbial flora thatexperiences intestinal peristalsis-likemotions and flow《.Lab on a Chip》.2012,(第12期),全文.刘卓健;周博;段芳龄.食管鳞状细胞癌类器官的应用.胃肠病学和肝病学杂志.2020,(第03期),全文.杨焕松;李斌.肿瘤类器官技术研究进展.中国肿瘤临床与康复.2020,(第09期),全文.冯杰,高长有,沈家骢.微接触印刷技术在表面图案化中的应用.高分子材料科学与工程.2004,(第05期),全文.步宏.组织工程肝脏研究现状及应用前景.中国组织工程研究与临床康复.2009,(第50期),全文.

    一种培养肾肿瘤类器官的方法

    公开(公告)号:CN114214284B

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202111678865.X

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肾肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肾肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肾脏细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肾脏细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肾脏细胞外基质印迹块阵列由直径为50~200μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25~300μm。本发明还提供了一种肾肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肾肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肾肿瘤类器官进行药物筛选,具有更高效与安全性,同时可进行个性化治(56)对比文件许洁.大鼠子宫去细胞支架及其细胞外基质凝胶的制备.生物医学工程学杂志.2018,第35卷(第2期),第238页左栏第1段.Yi Li等.Decellularization of porcinewhole lung to obtaina clinical-scalebioengineered scaffold.J Biomed Mater ResA.第109卷(第9期),第1624段左栏第3段.刘春晓等.灌注法制备大鼠全肾脏脱细胞基质的研究.南方医科大学学报.2021,第29卷(第5期),979-982.Adam D. McInnes等.Preparation and Useof Decellularized Extracellular Matrixfor Tissue Engineering.Journal ofFunctional Biomaterials.2022,第13卷(第4期),1-54.

    一种培养肝肿瘤类器官的方法
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114214283A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111678849.0

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肝肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肝肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肝脏细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肝脏细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肝脏细胞外基质印迹块阵列由直径为50~300μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25‑500μm。本发明还提供了一种肝肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肝肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肝肿瘤类器官进行药物筛选,具有更高效与安全性,同时可进行个性化治疗,指导临床用药。

    一种培养肺肿瘤类器官的方法

    公开(公告)号:CN114214282A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111678848.6

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肺肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肺肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肺细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肺细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肺细胞外基质印迹块阵列由直径为50~200μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25~300μm。本发明还提供了一种肺肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肺肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肺肿瘤类器官进行药物筛选,具有更高效与安全性,同时可进行个性化治疗,指导临床用药。

    一种培养肺肿瘤类器官的方法

    公开(公告)号:CN114214282B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN202111678848.6

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肺肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肺肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肺细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肺细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肺细胞外基质印迹块阵列由直径为50~200μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25~300μm。本发明还提供了一种肺肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肺肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肺肿瘤类器官进行药物筛选,具有更高效与安全性,同时可进行个性化治疗,指导临床用药。

    一种培养肾肿瘤类器官的方法
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114214284A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111678865.X

    申请日:2021-12-31

    摘要: 本发明提供了一种培养肾肿瘤类器官的方法,属于类器官培养领域。本发明首先提供了一种肾肿瘤类器官培养容器,它是内部底表面带有肾脏细胞外基质印迹块阵列的细胞培养容器;所述底表面未覆盖肾脏细胞外基质的区域被封闭剂封闭;所述肾脏细胞外基质印迹块阵列由直径为50~200μm的圆形阵点组成,每个圆形阵点间的间距为25~300μm。本发明还提供了一种肾肿瘤类器官的培养方法,该培养方法缩短了培养时间,简化了培养方式,有效控制了肾肿瘤类器官的粒径大小与排列,提高了药物筛选的重复性与稳定性。使用培养的肾肿瘤类器官进行药物筛选,具有更高效与安全性,同时可进行个性化治疗,指导临床用药。