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下一代 MSC:生物工程技术加速干细胞临床转化(2)
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摘要:一种小分子封装微粒(MPS)也被用于提高MSC产品的效力。MP含有生物相容性材料,可以根据其成分、聚合物分子量、载药量和药物释放,来调节MSC产品的治
一种小分子封装微粒(MPS)也被用于提高MSC产品的效力。MP含有生物相容性材料,可以根据其成分、聚合物分子量、载药量和药物释放,来调节MSC产品的治疗作用。
另一种策略是对MSC进行基因改造,赋予其原本没有的功能。
比如,将MSC改造成生物制剂的「移动车间」。Suresh等人的一项研究表明,经过基因工程改造的MSC,通过表达一种有强大抗氧化作用的蛋白,在大鼠模型中改善了心肌梗死后的心脏功能。
科学家还可以利用MSC制成抗肿瘤药物。MSC能避开体内免疫细胞追杀,归巢至肿瘤部位,成为攻陷癌症的「特洛伊木马」。
而且,MSC还可以被设计为只对特定刺激物产生反应,从而特异性地只杀伤肿瘤细胞。例如,只有在感觉到实体瘤僵硬且富含胶原蛋白的基质环境时,YAP/TAZ工程化的MSC才会被激活,从而避免药物相关的全身毒性作用。
溶瘤病毒是癌症治疗一个相对新的领域,它被设计为直接裂解肿瘤细胞,或触发抗肿瘤免疫反应,但会受到人体体液免疫应答的限制。而MSC可以作为其载体,定位到肿瘤部位,在体内生成并释放溶瘤病毒。
细胞来源、培养和冷冻条件、给药方式和患者体内环境的差异,给MSC治疗的临床结果稳定性制造了不小的挑战。探索解决这些挑战的生物工程方法,如小分子预处理和基因修饰等工程策略,有望显著提高MSC的治疗功效,加速其临床转化进程。
在接下来的文章中我们将继续介绍,作者认为有哪些生物工程技术能帮助应对给药方式和患者体内环境差异对MSC治疗的影响。
- 未完待续 -
【来源:新生命干细胞】
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文章来源:《农业工程技术》 网址: http://www.gcjszzs.cn/zonghexinwen/2020/0930/1111.html
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