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【材料】北德州大学杨勇教授ACS AMI | 具有延长寿命的仿生人肺泡间质芯片

【材料】北德州大学杨勇教授ACS AMI | 具有延长寿命的仿生人肺泡间质芯片 X-MOL资讯
2023-08-22
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导读:北德州大学杨勇教授在ACS Applied Materials & Interfaces上发表了具有长生命周期的仿生人肺泡间质芯片的研究。

英文原题:Biomimetic Human Lung Alveolar Interstitium Chip with Extended Longevity


通讯作者:杨勇,北德州大学 (University of North Texas)

作者:Kun Man, Jiafeng Liu, Cindy Liang, Christopher Corona, Michael D. Story, Brian Meckes, and Yong Yang


背景介绍


肺泡除负责气体交换外,也是工程纳米材料、空气污染物和病原体等进入人体的入口。肺泡还提供了肺部药物输送的途径。因此肺泡模型对研究肺部生理病理机制、评估化学和工程纳米材料的毒性以及开发新的治疗方法至关重要。动物模型和人类在解剖学、生理学和基因组学的差异限制了动物模型向临床研究的转化应用。传统的细胞培养模型和现有的肺泡芯片模型无法模拟一些关键的肺泡微环境特征,如气液界面、间质微流体和/或肺部呼吸运动。更为关键的是,这些模型的寿命较短,从而限制了它们的应用。因此具有长寿命的生理相关性人肺泡间质模型对肺相关的研究至关重要的。


文章亮点


近日,北德州大学杨勇教授在ACS Applied Materials & Interface上发表了具有长生命周期仿生人肺泡间质芯片的研究。该肺泡间质芯片模拟了关键的肺泡微环境因素,包括作为基底膜类似物的电纺纳米纤维膜,上皮细胞与嵌入三维胶原凝胶中的成纤维细胞共培养、生理相关的间质硬度、间质微流体和模拟呼吸的三维机械拉伸。


图1. 人肺泡间质芯片的设计与制作。(a) 人类肺泡的示意图。(b) 芯片的设计,(c) 照片,(d) 芯片的制造过程。


经过孔径优化的电纺纳米纤维膜促进了致密肺泡上皮的形成。上皮细胞呈现人肺泡上皮II型(ATII)细胞的典型超微结构特征:立方体形状并呈现顶端微绒毛。芯片中关键的肺泡微环境因素,如纳米纤维膜、 胶原蛋白-纤维蛋白混合凝胶间质基质、间质微流体和模拟呼吸的三维机械拉伸等促进了上皮的屏障功能和延长了芯片的寿命到两个月以上。在芯片上开展的多壁碳纳米管毒性评估证实,增强的上皮屏障阻碍了碳纳米管的渗透,从而降低了成纤维细胞的炎症反应。


图2. 肺间质芯片的长期培养。芯片上皮细胞的 (a) 低倍和 (b) 高倍扫描电镜图像。b 中的黄色箭头指向肺泡上皮微绒毛。(c) 芯片中上皮细胞和细胞外基质的扫描电镜图像。(d)上皮细胞的葡聚糖渗透。*与 Transwell 模型相比,p < 0.05。


总结/展望


本文设计的肺泡间质芯片密切模仿了人肺泡的关键解剖学和生理学特征。这些肺泡微环境因素可以进行微调,以维持上皮和间质的稳态,以近一步增强上皮屏障功能和延长芯片寿命。该仿生肺泡间质芯片将为药物开发和疾病建模提供有效的体外模型。


相关论文发表在ACS Applied Materials & Interfaces上,北德州大学满坤博士为文章的第一作者, 杨勇教授为通讯作者。


通讯作者信息

杨勇 教授

杨勇教授是北德克萨斯大学生物医学工程系副教授。他团队的研究重点是通过创建定义明确的仿生平台来阐明细胞和微环境的相互作用,从而调节细胞命运用于再生医学和研发微生理系统特别是器官芯片用于人类疾病的诊断和治疗。杨勇教授在ACS Nano、Advanced Materials、Bioactive Materials、Biomaterials、JACS、Nano Letters等知名期刊上发表了50多篇论文,并获得了6项专利。杨勇教授在俄亥俄州立大学化学与生物分子工程系获得博士学位,并在美国国家科学基金赞助的俄亥俄州立大学纳米级科学与工程中心和杜克大学生物医学工程系进行博士后研究,之后在西弗吉尼亚大学获得终身教授。


扫描二维码阅读英文原文

ACS Applied Materials & Interfaces. 2023, 15, 30, 36888–36898

Publication Date: July 18, 2023

https://doi.org/10.1021/acsami.3c04091

Copyright © 2023 American Chemical Society

ACS Applied Materials & Interfaces serves the interdisciplinary community of chemists, engineers, physicists and biologists focusing on how newly-discovered materials and interfacial processes can be developed and used for specific applications. The editors are proud of the rapid growth of the journal since its inception in 2009, both in terms of the number of published articles and the impact of the research reported in those articles. ACS AMI is also truly international, with the majority of published articles now coming from outside the United States, capturing the rapid growth in applied research around the globe.

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