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新加坡国立大学科学家开发逼真的“微型肠道”模型以研究肠道微生物与人类疾病的关系

新闻时间:2025年2月10日 - 更新时间:2025-02-24 18:58:50
来源:manilatimes
语言:英语,所在国:新加坡
分类:科技 , 关键词:硒与微生态

新加坡国立大学(NUS)的科学家们在研究微生物群落健康方面取得了突破性进展,开发了一种3D微型版本的人体微生物群落模型,该模型被压缩到大约半个五分硬币大小的小芯片上。这一新的细胞培养平台被称为微生物群落微生物芯片(Gut-Microbiome on a chip,简称GMoC),提供了一个逼真的体外微微生物群落模型,使研究人员能够研究微生物群落微生物之间的相互作用及其对微生物群落健康的整体影响。该芯片提供了一种可扩展、可重复且高效的方法来剖析微生物群落微生物及其群体的作用,这对于预防医疗和制药行业具有重要意义。

“GMoC系统代表了我们研究微生物群落微生物群落微生物群落健康和疾病影响能力的重大进步,”新加坡国立大学健康创新与技术研究所(iHealthtech)主任林秋德教授表示。林教授还来自新加坡国立大学设计与工程学院的生物医学工程系。“通过建立一个生理相关的微生物群落模型,可以培养微生物群落微生物群落,我们可以更深入地了解这些微生物在维持微生物群落健康和预防疾病中的作用及其复杂机制。”

我们的微生物群落中含有数万亿个细菌、真菌和病毒,这些微生物群落(也称为微生物群落菌群或胃微生物群落微生物组)对我们的整体健康起着至关重要的作用。然而,这些微生物群落微生物防止或引起胃肠疾病的确切机制尚不清楚。尽管研究人员已经识别出健康人群和患病人群之间微生物群落微生物组的个体差异,但微生物群落中数万亿微生物之间的复杂相互作用使得难以确定这些微生物保护我们或引发疾病的具体机制。

新加坡国立大学研究人员开发的创新3D“微型微生物群落”平台相比现有模型提供了更逼真的微生物群落微生物群落展示。它模拟了人体微生物群落中的生物条件(如食物移动和氧气水平),模仿微生物群落黏膜的关键结构和生理特征,允许多种微生物群落的培养,并设计用于轻松和实时调查。

GMoC系统提供了一个逼真的体外(体外)人类微生物群落模型,具有3D版本的微生物群落上皮,模拟微生物群落的重要结构和功能特性,如肠绒毛(用于吸收营养的微小指状突起)、微生物与肠细胞的共存,以及模拟食物运动的动态条件。复制肠绒毛的结构非常重要,因为不同微生物物种在3D基质中的具体位置会影响它们的组织和功能,并对微生物群落对各种刺激的反应产生独特影响。

除了结构特征外,团队的“微型微生物群落”平台还展示了功能性及生理相关肠上皮的关键属性。该“微型微生物群落”还可以产生黏蛋白,这作为抵御微生物入侵的防线,有助于建立微生物群落-细菌界面。

因此,GMoC系统是一个更完整的体外模型,因为它从结构上复制了人体微生物群落内壁的细胞,并提供了一个比现有静态体外系统更具生理相关性的模型。

作为多功能研究工具,创新的GMoC系统使科学家能够以更高的分辨率和实时方式研究微生物间的相互作用和微生物群落微生物群落的相互作用。

通过研究不同细菌物种如何在微生物群落中竞争有限的资源(如营养物质和生长所需的物理空间),并检查这种竞争如何防止有害细菌过度生长并破坏微生物群落内的平衡微生物群,科学家可以促进针对微生物群的干预措施和调节微生物群落微生物群策略的开发。GMoC的独特设计确保了其可扩展性,同时可以在单个芯片上进行多次测试。

研究团队专注于进一步开发该设备,旨在增强其复杂性以更好地复制人类微生物群落。这包括在GMoC系统中引入复杂的机械线索、增强细胞复杂性以及创建氧梯度。

在生物学方面,团队还计划利用该设备进一步研究不同微生物群落在各种刺激(包括营养物质和抗生素)下的组装、相互作用和行为。这将有助于我们全面了解这些相互作用如何影响微生物群落健康。在商业化方面,团队正在寻求通过降低制造成本和标准化生产流程将该设备推向市场。

GMoC芯片为该领域提供了关键的进展,提供了一个逼真的体外平台,以高度可扩展的方式研究微生物群落微生物的多方面作用。这将帮助科学家更好地理解微生物引起的疾病发病机制,识别新的治疗靶点,并开发能够调节微生物群落微生物群以改善健康和临床结果的治疗方法。


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