文章來源公眾號:實驗老司機 作者:實驗老司機
類器官——這種細胞三維聚集體,由干細胞在體外定向誘導產生,它就像簡化版的“微型器官”,能模擬對應器官的結構,或者生理功能,是近年來的熱門研究工具。
類器官的體積一般為幾百微米,有的可達毫米級別,但想要它再長大一點,就不可能了。

原因很多,比如,細胞老化。
類器官是由干細胞分化產生的,在體外培養時,干細胞會逐漸累積衰老損傷,培養一段時間后,它就老化,停止增殖了。
再比如,功能協調。雖然類器官是三維的細胞聚集體,但沒有層級結構。例如腸道類器官,雖然能形成“隱窩-絨毛”結構,但因為只有一種細胞,沒有辦法實現體內不同細胞之間的配合和調節。
最核心的一點,就是微環境。
體內的器官之所以能長得這么大,非常依賴血管網絡的精準營養配送。但類器官沒有這個網絡,只能依賴被動擴散獲取養分。
例如,葡萄糖和氧氣在組織內的有效擴散距離大約就是幾百微米,這相當于兩三根頭發那么粗。所以類器官的體積超出這個范圍后,核心區域的細胞必然缺氧又缺營養。
這相當于從物理層面鎖死了它的體積上限。
要突破,就需要進一步模擬體內環境,比如,將類器官和血管內皮細胞共培養,誘導類器官血管化;用微流控芯片模擬體內流體環境;用特制的壓差培養箱,制造動態的壓強,模擬血管網絡給類器官輸送營養。
這三種方法中,使用壓差培養箱是比較容易上手和可控的。通過調整壓強大小、動態間隙,就可以實現每分鐘0-60次、0-3kpa的動態壓強。
這個范圍內的條件基本覆蓋了人體多數軟組織的生理壓強范圍,比如組織間隙的壓強約1-3kPa,毛細血管內壓約1.3-4kPa。
而動態頻次則對應人體的多種周期性機械信號,例如呼吸頻率,大約12-20次/分,靜息心跳,大約60次/分,胃腸蠕動約0-10次/分等。
在這種動態壓強的持續刺激下,類器官獲取營養和氧氣的能力會提高,存活時間可延長、體積上限也能獲得突破。