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活細胞光學(xué)成像技術(shù)加持微循環(huán)系統(tǒng)助力代謝性肝病的研究

瀏覽次數(shù):101 發(fā)布日期:2026-3-17  來源:本站 僅供參考,謝絕轉(zhuǎn)載,否則責(zé)任自負

在代謝性肝病的研究中,傳統(tǒng)模型往往難以捕捉肝臟內(nèi)多種細胞類型(如肝細胞、免疫細胞、血管細胞)之間復(fù)雜的動態(tài)相互作用。為了突破這一局限,研究人員成功開發(fā)了一種新型的血管化肝臟微生理系統(tǒng)。該系統(tǒng)創(chuàng)新性地將含有人類原代肝細胞、庫普弗細胞、內(nèi)皮細胞和成纖維細胞的多細胞肝球,與可灌注的自組織微血管網(wǎng)絡(luò)進行了物理整合。研究人員證明,該系統(tǒng)不僅能模擬肝臟的基礎(chǔ)生理功能,還能通過模擬疾病條件(高胰島素、高葡萄糖、高游離脂肪酸)成功誘導(dǎo)出胰島素抵抗?fàn)顟B(tài),重現(xiàn)包括肝細胞代謝改變、血管功能失調(diào)和炎癥狀態(tài)加劇在內(nèi)的關(guān)鍵疾病表型。更重要的是,該系統(tǒng)首次實現(xiàn)了在可灌注的血管網(wǎng)絡(luò)中研究免疫細胞招募,發(fā)現(xiàn)胰島素抵抗?fàn)顟B(tài)會顯著促進單核細胞向肝球部位的浸潤,從而為在體外研究代謝疾病中復(fù)雜的免疫-組織互作提供了前所未有的平臺。

這項重要研究由Erin N. Tevonian, Ellen L. Kan, Kairav K. Maniar等人共同完成,其研究成果以題為“A vascularized liver microphysiological system captures key features of hepatic insulin resistance and monocyte infiltration”的論文形式,于2026年2月在國際知名學(xué)術(shù)期刊《Nature Communications》上在線發(fā)表。

重要發(fā)現(xiàn)
本研究的核心貢獻是構(gòu)建并驗證了一個高度仿生的、血管化的原發(fā)性人類肝臟微生理系統(tǒng),并利用它成功模擬了肝臟胰島素抵抗的早期關(guān)鍵特征,特別是揭示了疾病狀態(tài)下血管失調(diào)與免疫細胞招募增強的現(xiàn)象。

01構(gòu)建與驗證:一個真正“血管化”的肝臟芯片
研究團隊首先利用藻酸鹽微孔板生成了由原代人肝細胞、庫普弗細胞、人臍靜脈內(nèi)皮細胞和正常人肺成纖維細胞組成的多細胞肝球。隨后,他們將肝球與額外的內(nèi)皮細胞、成纖維細胞一同包裹在纖維蛋白水凝膠中,并注入特制的微流控芯片的中央凝膠通道。在培養(yǎng)過程中,內(nèi)皮細胞成功自組織形成復(fù)雜的三維微血管網(wǎng)絡(luò)。關(guān)鍵的成像證據(jù)顯示,這些網(wǎng)絡(luò)不僅包裹著肝球,更有血管直接穿行于肝球內(nèi)部,實現(xiàn)了血管與肝組織的深度整合,這相較于以往僅將血管置于肝球旁側(cè)的模型是一大進步。通過使用熒光蛋白(如GFP和RFP)分別標(biāo)記不同來源的內(nèi)皮細胞,活細胞成像技術(shù)直觀地捕獲了源自肝球內(nèi)部的內(nèi)皮細胞向外遷移,并與周圍血管網(wǎng)絡(luò)連接融合的動態(tài)過程,證實了整合的物理基礎(chǔ)。

在功能驗證方面,該系統(tǒng)維持了良好的肝細胞功能。在長達兩周的培養(yǎng)中,肝細胞持續(xù)分泌白蛋白,并保有細胞色素P450 3A4的代謝活性及尿素合成能力。通過熒光染料灌注實驗證實,所形成的微血管網(wǎng)絡(luò)具有良好的可灌注性,染料能夠流經(jīng)整個網(wǎng)絡(luò),包括那些穿行于肝球內(nèi)的血管段,這為后續(xù)研究物質(zhì)運輸和免疫細胞 trafficking 奠定了基礎(chǔ)。

02疾病建模:成功誘導(dǎo)并多維度表征胰島素抵抗
為了模擬疾病,研究人員設(shè)計了兩種培養(yǎng)基:生理基線培養(yǎng)基和胰島素抵抗誘導(dǎo)培養(yǎng)基。在胰島素抵抗條件下培養(yǎng)的模型展現(xiàn)出與臨床病理一致的多方面異常。

在代謝層面,系統(tǒng)表現(xiàn)出胰島素清除率下降。基因表達分析顯示,與糖異生相關(guān)的基因表達顯著上調(diào)。通過定制化的葡萄糖輸出測定,證實胰島素抵抗模型在功能上產(chǎn)生了更多的葡萄糖,表明其代謝調(diào)節(jié)受損。

在炎癥與血管層面,利用多重細胞因子檢測技術(shù)對培養(yǎng)上清液進行分析,發(fā)現(xiàn)胰島素抵抗模型分泌的多種趨化因子和細胞因子(如CXCL1, CXCL2)水平顯著升高,呈現(xiàn)出促炎癥狀態(tài)。更重要的是,對血管網(wǎng)絡(luò)本身的成像與定量分析揭示了疾病相關(guān)的宏觀改變。與生理條件相比,胰島素抵抗條件下的血管網(wǎng)絡(luò)覆蓋面積顯著減小,平均血管直徑也變窄。進一步通過時間推移共聚焦成像進行血管滲透性分析發(fā)現(xiàn),這些異常的血管對10 kDa葡聚糖染料的滲透性增加,表明血管屏障功能受損,變得“更易泄漏”。這些血管表型與糖尿病患者常見的微血管并發(fā)癥特征高度相似。

03核心突破:可視化解析免疫細胞招募過程
本研究最突出的亮點在于,利用該可灌注血管系統(tǒng),首次在體外直接觀察并量化了疾病狀態(tài)如何影響免疫細胞向肝臟的招募。

研究人員在血管網(wǎng)絡(luò)形成后,將來自健康供體的原代人CD14+單核細胞灌注到血管中。通過活細胞時間推移成像,可以清晰地看到被熒光染料標(biāo)記的單核細胞隨血流在血管網(wǎng)絡(luò)中運動,其中一部分胞會黏附在血管壁上,并跨內(nèi)皮遷移到血管外,最終定位于肝球附近。成像追蹤顯示,這些單核細胞在共培養(yǎng)4天后仍持續(xù)存在,并與肝球緊密關(guān)聯(lián),部分細胞形態(tài)發(fā)生改變,出現(xiàn)鋪展,提示其正在向組織駐留型巨噬細胞分化。

隨后的流式細胞術(shù)定量分析提供了確鑿證據(jù):與生理條件相比,胰島素抵抗模型的組織區(qū)域內(nèi)留存的單核細胞頻率顯著更高。對比實驗表明,肝球的存在是驅(qū)動單核細胞招募增加的主要原因。這直接證明了,該模型能夠捕捉到胰島素抵抗疾病微環(huán)境對系統(tǒng)性免疫細胞的特異性招募作用。

創(chuàng)新與亮點
本論文的突破性成果,很大程度上歸功于其成功解決了一系列傳統(tǒng)肝臟模型難以應(yīng)對的成像與動態(tài)觀測難題,并由此帶來了研究方法上的革新。它突破了“靜態(tài)與孤立”的成像局限,實現(xiàn)了對肝細胞-血管-免疫細胞“原位、實時、三維、功能化”的成像。論文提出并應(yīng)用了一套多維度的“成像-分析”聯(lián)用技術(shù)方案,實現(xiàn)了從宏觀形態(tài)到微觀功能、從結(jié)構(gòu)到分子的全面表征。

在光學(xué)生物醫(yī)療領(lǐng)域的方面其價值核心在于為人類復(fù)雜疾病,特別是代謝性肝病,提供了一個高度可控、可實時觀測、且包含關(guān)鍵互作元件的“微縮臨床前模型”。在新藥研發(fā)中,它可用于在體外更真實地評估藥物對肝臟代謝、血管屏障及免疫浸潤的多重影響,有望提高臨床前預(yù)測的準(zhǔn)確性,降低藥物研發(fā)失敗率。在疾病機制研究方面,它使科學(xué)家能夠“親眼看到”免疫細胞如何被病變的肝臟招募,以及異常的血管如何參與其中,這為發(fā)現(xiàn)新的治療靶點(如特定的趨化因子或黏附分子)提供了直接證據(jù)。此外,該平臺易于與患者來源的原代細胞或誘導(dǎo)多能干細胞衍生的細胞結(jié)合,未來有望用于構(gòu)建個性化疾病模型,在精準(zhǔn)醫(yī)療中用于測試患者對特定治療方案的反應(yīng),實現(xiàn)“一人一模型”的愿景。

總結(jié)與展望
總而言之,這項研究成功開發(fā)了一種包含可灌注微血管網(wǎng)絡(luò)的原代人源肝臟微生理系統(tǒng)。該平臺不僅復(fù)現(xiàn)了肝臟的基礎(chǔ)生理,更能通過培養(yǎng)基調(diào)控誘導(dǎo)出胰島素抵抗?fàn)顟B(tài),系統(tǒng)性地模擬了該狀態(tài)下肝細胞代謝紊亂、微血管功能障礙和局部炎癥加劇等多重特征。其最顯著的突破在于,利用該系統(tǒng)首次在體外直接可視化并證實了胰島素抵抗微環(huán)境能夠通過血管網(wǎng)絡(luò)特異性招募更多單核細胞,為研究代謝性疾病中免疫細胞浸潤的機制提供了一個強大的工具。

展望未來,該模型仍有進一步優(yōu)化的空間。例如,將目前使用的通用內(nèi)皮細胞和成纖維細胞替換為肝臟特異性的細胞(如肝竇內(nèi)皮細胞和星狀細胞),將極大提升模型的生理相關(guān)性和對肝病研究的特異性。同時,探索更長期的培養(yǎng)方案,并與患者特異性的iPSC技術(shù)結(jié)合,將有助于模擬疾病晚期(如纖維化階段)的表型,并推動個性化醫(yī)療的發(fā)展。盡管在解析多細胞系統(tǒng)復(fù)雜性方面仍面臨挑戰(zhàn),但這一血管化肝臟MPS無疑為我們深入理解人類肝臟疾病的復(fù)雜交互網(wǎng)絡(luò)打開了一扇新的窗口。

論文信息
聲明:本文僅用作學(xué)術(shù)目的。
Tevonian EN, Kan EL, Maniar KK, Wang AJ, Datta A, Kamm RD, Lauffenburger DA, Griffith LG. A vascularized liver microphysiological system captures key features of hepatic insulin resistance and monocyte infiltration. Nat Commun. 2026 Feb 3;17(1):950.

DOI:10.1038/s41467-025-68031-6.

發(fā)布者:羅輯技術(shù)(武漢)有限公司
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