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综述:工程化间充质干细胞球体和脑类器官:用于神经退行性疾病细胞治疗的先进3D培养平台
《Stem Cell Reviews and Reports》:Engineering Mesenchymal Stem Cell Spheroids and Brain Organoids: Advanced 3D Culture Platforms for Neurodegenerative Disease Cell Therapy
【字体: 大 中 小 】 时间:2026年03月26日 来源:Stem Cell Reviews and Reports 4.2
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细胞治疗为神经退行性疾病(NDs)提供潜力,但二维(2D)培养的间充质干细胞(MSCs)易衰老且神经前体细胞有限。三维(3D)培养通过空间相互作用维持MSCs活性,并促进脑器官oids的胚胎发育、形态和器官形成。本文综述3D-MSC球体和脑器官oids的 therapeutic能力及先进生物制造平台,建议整合两者优势并建立标准化质量控制和规模化生产体系以推进个性化治疗。
细胞疗法被认为是阻止神经退行性疾病(NDs)进展的一种有前景的策略。目前,临床上应用的大多数细胞都来源于二维(2D)培养。然而,经过多次传代后,2D培养的间充质干细胞(MSCs)容易衰老并功能退化,而且用于细胞替代治疗的神经前体细胞的可用性仍然有限。相比之下,三维(3D)细胞培养由于其独特的三维空间相互作用而受到了广泛关注。3D培养的独特空间结构不仅增强了MSC球体中的细胞间以及细胞与细胞外基质(ECM)之间的相互作用,从而保持了MSC的特性,还促进了由多能干细胞衍生的脑类器官的发育过程,包括胚胎发生、形态发生和器官发生。本文综述了3D培养的MSC球体和脑类器官在神经退行性疾病治疗中的潜力,并总结了其生产的先进工程平台。未来的研究应通过建立标准化的质量控制系统和可扩展的生产流程,整合这两种技术的优势,以充分利用MSC球体的微环境调节能力和脑类器官的精确细胞替代能力,最终推动神经退行性疾病的个性化治疗发展。

细胞疗法被认为是阻止神经退行性疾病(NDs)进展的一种有前景的策略。目前,临床上应用的大多数细胞都来源于二维(2D)培养。然而,经过多次传代后,2D培养的间充质干细胞(MSCs)容易衰老并功能退化,而且用于细胞替代治疗的神经前体细胞的可用性仍然有限。相比之下,三维(3D)细胞培养由于其独特的三维空间相互作用而受到了广泛关注。3D培养的独特空间结构不仅增强了MSC球体中的细胞间以及细胞与细胞外基质(ECM)之间的相互作用,从而保持了MSC的特性,还促进了由多能干细胞衍生的脑类器官的发育过程,包括胚胎发生、形态发生和器官发生。本文综述了3D培养的MSC球体和脑类器官在神经退行性疾病治疗中的潜力,并总结了其生产的先进工程平台。未来的研究应通过建立标准化的质量控制系统和可扩展的生产流程,整合这两种技术的优势,以充分利用MSC球体的微环境调节能力和脑类器官的精确细胞替代能力,最终推动神经退行性疾病的个性化治疗发展。
