通过生物打印和干涉测量通过单个器官分辨率进行药物查
Peyton J Tebon1,2,3, Bowen Wang2,4, Alexander L Markowitz3,5,6
1Department of Orthopaedic Surgery, David Geffen School of Medicine, University of California Los Angeles, Los Angeles, CA, USA.
Nature communications
|June 6, 2023
概括
这项研究引入了一个新的生物打印和成像管道,用于3D瘤器官. 这种方法使无标签,高通量药物查能够通过分析个体有机体随时间推移的反应,快速识别有效的癌症疗法.
科学领域:
- 在瘤学瘤学.
- 生物技术是生物技术.
- 生物工程是生物工程.
背景情况:
- 传统的二维细胞培养很难模仿人类瘤生物学.
- 3D瘤器官具有更好的临床相关性,但对于高通量查来说,它们具有挑战性.
- 目前使用破坏性测试的方法错过了动态细胞变化和异质性,这对于理解耐药性至关重要.
研究的目的:
- 开发一种先进的管道,用于生成和分析生物打印的3D瘤器官.
- 为了使单个有机体的无标签,时间解决和高通量药物查.
- 准确量化器官对治疗的反应,以指导快速选择治疗.
主要方法:
- 利用生物打印技术创建3D瘤器官,保留原生组织学和基因表达.
- 使用高速活细胞干涉计 (HSLCI) 进行无标签,时间分辨率的成像,对许多有机体.
- 集成机器学习算法用于自动化有机体细分和定量质量测量.
主要成果:
- 生物打印器官精确地反映了体内瘤的特征.
- 通过HSLCI和机器学习,可以对数千种有机体进行无标签的并行质量测量.
- 管道成功识别了有过渡性或持久性敏感性/耐药性的有机体.
结论:
- 这一综合管道为药物发现提供了一个可扩展和临床相关的平台.
- 它允许对治疗的动态反应进行详细分析,揭示了对药物耐药性的洞察力.
- 该技术有可能加速癌症治疗中的个性化治疗选择.


