近年来,组织工程领域迅速发展,为胰岛细胞移植提供了可靠的解决方案。借助细胞封装技术植入的胰岛与机体形成免疫隔离屏障,允许葡萄糖、氧气、营养物质、代谢废物和信号分子通过微囊双向扩散,同时阻止免疫细胞、免疫活性物质等对移植胰岛细胞的攻击。东南大学附属中大医院内分泌科主任李玲教授与国内外知名学者深度合作,医工融通,2022年在Chemical Engineering Journal(Q1,IF:16.744)和NPG Asia Materials(Q1,IF:10.761)期刊发表两项最新研究,通过微流
近年来,组织工程领域迅速发展,为胰岛细胞移植提供了可靠的解决方案。借助细胞封装技术植入的胰岛与机体形成免疫隔离屏障,允许葡萄糖、氧气、营养物质、代谢废物和信号分子通过微囊双向扩散,同时阻止免疫细胞、免疫活性物质等对移植胰岛细胞的攻击。东南大学附属中大医院内分泌科主任李玲教授与国内外知名学者深度合作,医工融通,2022年在Chemical Engineering Journal(Q1,IF:16.744)和NPG Asia Materials(Q1,IF:10.761)期刊发表两项最新研究,通过微流控技术和医学工程方法构建载胰岛β细胞聚集体的微载体(PMC-β)及多孔胰岛β细胞微胶囊(β-Mi),展示了胰岛“类器官”移植后能逃避免疫攻击,并持续释放胰岛素以重建葡萄糖稳态。研究工作得到国家重点研发计划干细胞研究与器官修复项目以及江苏省重点研发计划临床前沿技术等项目支持,李玲教授的研究生李静波、刘小钰分别为两篇文章的第一作者。
要点概览:
1、基于微流控和细胞3D培养技术设计的微载体和微胶囊,能够在体外模拟体内微环境,对胰岛细胞进行3D培养。
2、PMC-β及β-Mi均具有良好的生物相容性,其结构可允许小分子物质自由进出,在保证物质交换效率的同时可抵御免疫细胞的攻击。
3、PMC-β和β-Mi延长移植胰岛细胞在体存活时间,并持续释放胰岛素。
4、PMC-β和β-Mi移植于 小鼠网膜,可快速重塑葡萄糖稳态,有望为 患者胰岛移植提供新策略。
总结
本研究以“医工交叉融合”的理念,集成临床医学、生物医学工程和基础医学多学科优势,基于微流控系统和高压静电喷雾技术,实现胰岛细胞的3D培养,获得具有近生理结构与功能特点的胰岛细胞微载体和微胶囊,为治疗 提供新策略,引领前沿技术助推医疗模式变革浪潮,实现未来生命科学领域的关键理念性与技术性突破。
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