Advanced Materials· 2026Q1
Mikrojeller, iPSC'lerin Organoidlere Dönüşmesini, Genişlemesini ve Farklılaşmasını Sağlıyor—Büyük Ölçekten Yüksek Verimli İşlemlere
Microgels Enable iPSCs to Assemble, Expand, and Differentiate Into Organoids—From Sizable to High‐Throughput
- 2atıf
- Q1SCImago
- 2026yıl
Kısa özet
Mikroakışkanlar aracılığıyla üretilen ve vitronektin ile kaplanmış, kimyasal olarak tanımlanmış PEG mikrojelleri, insan indüklenmiş pluripotent kök hücrelerinin (iPSC'ler) kendi kendine organize olmasını, genişlemesini ve kardiyak ve retinal dokular dahil olmak üzere organoidlere farklılaşmasını sağlar; bu yöntem 384 kuyucuklu plaka otomasyonu ile uyumludur.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Ana noktalar
- iPSC organoid üretimi için kimyasal olarak tanımlanmış bir PEG mikrojell sistemi geliştirildi.
- Mikrojeller, ölçeklenebilir mikroakışkanlar aracılığıyla üretilir ve sağlam hücre-malzeme etkileşimi için vitronektin ile kaplanır.
- Sistem, iPSC genişlemesini, plüripotensi bakımını ve üç germ tabakasına farklılaşmasını destekler.
- Kardiyak organoidler ve retinal fotoreseptörlere farklılaşma gösterildi.
- Yöntem, yüksek verimli uygulamalar için otomatik 384 kuyucuklu plaka iş akışlarıyla uyumludur.
Yapay zekâ ile başlık ve abstract'tan üretildi; tam metin okunmaz.
Özet (abstract)
Organoid research holds tremendous potential for personalized medicine and drug development. However, current limitations include reproducibility issues largely due to the use of biologically derived materials, which are prone to batch-to-batch variations. Here, we report a chemically defined microgel-based method for human induced pluripotent stem cell (iPSC)-based organoid generation, enabling expansion of iPSCs and their subsequent differentiation within one construct across different scales, including compatibility with automated 384-well plate workflows. Chemically defined poly(ethylene glycol) (PEG)-based microgels are produced via parallelized step-emulsification microfluidics, enabling scalable production. This approach leverages the self-organization of iPSCs with microgels to build three-dimensional constructs, driven by robust cell-material interactions achieved through vitronectin-coated PEG microgels. This technology allows the iPSCs to expand and retain their pluripotency, after which they can be differentiated into the three germ layers, providing a suitable platform for organoid differentiation. This was further extended by differentiation into cardiac organoids and retinal photoreceptors to demonstrate two exemplary tissues.
Yazarların özeti; kaynağından alınmıştır. Advanced Materials, 2026 · DOI ↗
Ücretsiz hesapla devam et
Makaleye Sor ile bu makaleye günde 3 soru ücretsiz; makaleyi kaydet, kaynakçasını al, ilgi alanına göre her gün yeni özetler. Çıkarımlar Premium.
Web'de ücretsiz devam etGoogle ya da Apple hesabınla giriş; kart istemez. Bu makaleye geri dönersin.
Telefonda:
Molecular MedicineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology