1 Notre objectif est de développer un modèle de tissu pulmonaire organotypique. 2 Par conséquent, nous avons optimisé la décellularisation 3 du tissu pulmonaire bovin 4 et la reconstitution des hydrogels de la matrice extracellulaire pulmonaire. 5 Dans cette étude, 6 nous cherchons à comprendre l’effet 7 de différentes méthodes de décellularisation 8 sur les caractéristiques biochimiques et mécaniques 9 des hydrogels pulmonaires reconstitués.
10 L’un des principaux défis des protocoles de décellularisation11 est d’obtenir une stabilité mécanique 12 dans les hydrogels reconstitués, 13 ce qui nécessite une compréhension 14 des effets de la décellularisation 15 sur les propriétés mécaniques. 16 Ces propriétés, telles que la rigidité et la viscoélasticité, 17 ont des effets cruciaux sur les comportements cellulaires. 18 Nous avons établi des méthodologies19 qui décellularisent efficacement le poumon bovin, 20 produisant des hydrogels pulmonaires reproductibles 21 qui démontrent des analogies notables 22 avec la matrice extracellulaire du poumon humain.
23 Par conséquent, l’utilisation d’hydrogels dECM pulmonaires natifs 25 aux fins de la modélisation de la maladie 26 dans le contexte du poumon est très prometteuse 24. 27 Nous avons conçu des tissus28 pour modéliser des conditions homéostatiques et pathologiques 29 en mettant l’accent sur les interactions entre les matrices cellulaires. 30 Par conséquent, nous nous intéressons à la compréhension du rôle 31 des matrices extracellulaires organotypiques, 32 à la fois en termes de contenu unique et d’aspects mécaniques 33 sur le comportement cellulaire.
34 Nos recherches actuelles se concentrent sur la construction de modèles organoïdes biomimétiques 35 spécifiques au patient.