在基于微电极的内化MPS中,感觉神经元的癌症介导轴突引导
Matthijs van der Moolen1,2, Andrea Lovera3, Fulya Ersoy1,2
1NMI Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Markwiesenstr. 55, 72770 Reutlingen, Germany.
Biofabrication
|January 23, 2024
概括
研究人员开发了一种新的内化微生理系统 (MPS) 来研究神经组织相互作用. 这种系统能够对传感神经元进行电生理学分析,这些神经元可以内化3D瘤组织,从而推动了与内化相关的疾病的研究.
科学领域:
- 神经科学是一个神经科学.
- 生物技术是生物技术.
- 在瘤学瘤学.
背景情况:
- 微生理系统 (MPS) 在建模神经系统与内化组织相互作用方面存在局限性.
- 这种差距阻碍了对神经病,心血管和代谢疾病的理解.
- 开发先进的MPS对于疾病建模至关重要.
研究的目的:
- 引入一种新的分隔式3D培系统,用于研究组织内内和神经元刺激性.
- 为分析轴突-组织相互作用创建一个新的内置MPS类 (INV-MPS).
- 为了研究3D瘤组织的感官内化,作为癌症引起的疼痛的模型.
主要方法:
- 使用选择性激光蚀刻,制造具有微电极阵列的定制玻璃芯片.
- 开发一个分隔的三维 (3D) 共同种植系统.
- 在INV-MPS中集成微电极阵列用于电生理学记录.
- 感官神经元与3D瘤球体一起培养.
主要成果:
- 新的内化MPS (INV-MPS) 成功地复制了由神经生长因子 (NGF) 介导的轴突化学吸引.
- 感官神经元与NGF独立地内化了3D癌症球体,穿越了分离屏障.
- 在与癌细胞共培养时,刺激感觉纤维对诱导疼痛的激动剂产生化学刺激.
结论:
- 这项研究介绍了第一个用于体外3D内化瘤组织的形态和电生理学分析的系统.
- 开发的INV-MPS为研究与内膜相关的疾病铺平了道路.
- 这种模型系统将有助于人们更好地理解与内穿相关疾病的病理生理学.


