1 器官型肺組織モデルの開発を目指しています。2 そこで、ウシ肺組織4の脱細胞化3と肺細胞外マトリックスハイドロゲルの再構成を最適化しました。5 この研究では、6 再構成された肺ハイドロゲルの生化学的および機械的特性 9に対するさまざまな脱細胞化法 8 の影響 7 を理解しようとしています。
10 脱細胞化プロトコル 11の主な課題の1つは、再構成ハイドロゲルにおける機械的安定性 12 を達成することであり、13 これには、脱細胞化 15 が機械的特性に及ぼす影響についての理解 14 が必要である。16 剛性や粘弾性などのこれらの特性 17 は、細胞の挙動に重要な影響を及ぼします 18 私たちは方法論を確立しました19はウシの肺を効果的に脱細胞化し、20はヒトの肺の細胞外マトリックス22との注目すべき類似性を示す再現性のある肺ハイドロゲル21をもたらす。
23したがって、肺の文脈における疾患モデリング26の目的で天然の肺dECMハイドロゲル25を利用することには、実質的な期待24がある。27 我々は、細胞マトリックスの相互作用に特に焦点を当てて、恒常性および疾患状態 29をモデル化するために組織 28を操作した。30 したがって、我々は、器官型細胞外マトリックス 31 の役割 31、32 細胞の挙動に対するユニークな内容と機械的側面 33 の両方の観点から理解することに関心がある。
34 私たちの現在の研究は、生体模倣的な35患者固有のがんオルガノイドモデルの構築に焦点を当てています。