【导语】美国加州大学研究团队在最新一期《先进功能材料》发文称,首次在不使用动物来源材料及生物涂层的情况下,利用新型聚乙二醇(PEG)支架培育出功能性神经网络类脑组织。该支架通过创(chuàng)新(xīn)微流控技术形成仿生多孔结构,为细胞提供理想微环境,使类脑组织能模拟多种神经疾病并评估药物疗效。这(zhè)一(yī)成果有望减少动物实验,推动更可控、更人(rén)道(dào)的神经药物检测新模式发展。 科学家首次在不使用任何动物来源材料或添加生物涂层的情况下,成功培育出具有功能性神经网络的类脑组织。这项发表于最新一期《先进功能材料》的突破性进展,为神经药物检测提供了更可控、更人道的新途径,有望减少(shǎo)甚(shén)至(zhì)替(tì)代传统依赖动物实验的研究模式。 该技术的核心是一种由常见聚合物聚乙二醇(PEG)制成的新型支架材料。PEG以其化学惰性著称,通常情况下,活细胞无法在其表面附着和生长,除非借助层黏连蛋白或纤维蛋白等动物来源的生物涂层。然而,这些涂层成分复杂且定义不明确,严重影响实(shí)验(yàn)的(de)可重复性和可靠性。领导该研究的美国加州大学研究团队指出,这是现有脑组织平台的一个主要缺陷。相比之下,新开发的PEG支架通过精巧的结构设计,完全摆脱了对这类生物涂层的依赖。 团队采用一种创新的微流控技术,让水、乙醇和PEG溶液通过嵌套的玻璃毛细管流动。当混合物到达外层水流时,其成分会自发分离,随后一道闪光瞬间固化,将这种分离状态锁定,从而形成一个错综复杂、相互连通的多孔迷宫结构。正是这种(zhǒng)仿(fǎng)生(shēng)的(de)三(sān)维结构,使得原本惰性的PEG材料被供体脑细胞识别并利用,最终构建出具有功能性的神经网络。 这种多孔结构不仅为细胞提供了附着和生长的物理支撑,其孔隙还能高效循环氧气和养分,为细胞的存活、增殖和分化提供了理想的微环境。团队表示,这种设计更接近真实的脑组织生物学环境,因此能更好地(de)引(yǐn)导(dǎo)和控制细胞行为。一旦细胞在支架中成熟,它们便能展现出供体特异性的神经活性,这意味着可直接在培养皿中,利用来自特定患者的细胞来模拟和研究创伤性脑损伤、中风或阿尔茨海默病等神经疾病,并直接评估针对这些疾病的药物疗效和毒性。 目前,该类脑组织模型的尺寸约为两毫米宽,尚处于初步阶段。未来,团队计划扩大模型的规模,以构建更复杂的脑区模型。同时,他们也在探索将这一技术应用于其他器官。他们的长期愿景是开发一套相互连接的、器官级别的培养系统,以模拟人体内不同器官之间的相互作用。 【总编辑圈点】 人工合成一(yī)个(gè)带(dài)有(yǒu)功(gōng)能(néng)性(xìng)神(shén)经(jīng)网(wǎng)络(luò)的(de)大(dà)脑(nǎo)有(yǒu)多(duō)难(nán)?本(běn)文介(jiè)绍(shào)的(de)复(fù)杂(zá)研(yán)究(jiū)经(jīng)历(lì)或(huò)能(néng)窥(kuī)豹(bào)一(yī)斑(bān)。而(ér)在(zài)该(gāi)成(chéng)果(guǒ)的(de)基(jī)础(chǔ)上(shàng),新(xīn)型(xíng)脑(nǎo)组(zǔ)织(zhī)平(píng)台(tái)开(kāi)始(shǐ)逐(zhú)渐(jiàn)完(wán)善(shàn),最(zuì)终(zhōng)能(néng)像(xiàng)真(zhēn)正(zhèng)的(de)大(dà)脑(nǎo)一(yī)样(yàng),展(zhǎn)示(shì)良(liáng)好(hǎo)的(de)稳定性、长寿命和(hé)功(gōng)能(néng)性(xìng)。再(zài)将(jiāng)这(zhè)样(yàng)的(de)系(xì)统(tǒng)“互(hù)联(lián)”成(chéng)人(rén)体(tǐ)组(zǔ)织(zhī),科(kē)学(xué)家(jiā)将(jiāng)能(néng)观(guān)察(chá)一(yī)种(zhǒng)治(zhì)疗(liáo)对(duì)不(bù)同(tóng)组(zǔ)织(zhī)的(de)影(yǐng)响(xiǎng),以(yǐ)及(jí)一(yī)个(gè)器(qì)官(guān)的(de)病(bìng)变(biàn)如(rú)何(hé)波(bō)及(jí)另(lìng)一(yī)个(gè)器(qì)官(guān),从(cóng)而(ér)为(wèi)更(gèng)全面、更深入地理解人类生物学和疾病机制。