近期,科學(xué)家們研制了7 種人體芯片器官,并將它們連接在了一起,組成了世界上第一個真正意義上的“迷你仿真人類”。這個“迷你仿真人類”看上去與真實的人體相去甚遠,但它的生理功能和生化過程卻與人體基本相同。
近年來,細(xì)胞體外培養(yǎng)技術(shù)得到了很大的發(fā)展。那么,能將人體細(xì)胞在體外培養(yǎng)成一個“仿真人”嗎?
科學(xué)家們想出了一個絕妙的主意,他們制造了許多“芯片器官”。芯片器官參考了芯片的原理,在一張張芯片大小的玻片上,微雕出許多通道和腔室,與電子芯片不同的是,這些通路中流動的不是電子和電流,而是液體。不同的液體在這塊四通八達甚至還有分層的芯片上流動,就像人體中不斷流動的血液和淋巴液等體液一樣。
制好芯片后,科學(xué)家們就可以根據(jù)細(xì)胞的特性在上面培養(yǎng)細(xì)胞。比如心肌細(xì)胞多為長方形,緊緊排列成一條條心肌纖維,科學(xué)家們就將它們培養(yǎng)在狗骨頭形狀的腔室中,讓它們充分發(fā)揮收縮舒張、運輸血液的作用;又比如圓鼓鼓的脂肪細(xì)胞,它們善于儲存和釋放能量,科學(xué)家就將它們培養(yǎng)在一個大大的圓柱形腔室中,給它們留出充足的變身空間。像在人體內(nèi)一樣,這些細(xì)胞會互相“幫助”,心肌細(xì)胞需要脂肪細(xì)胞提供的能量維持運動,而脂肪細(xì)胞也需要依賴心肌細(xì)胞泵血傳遞的養(yǎng)分和氧氣維持生命,這些物質(zhì)就由通路中流動的體液進行傳輸。這樣,一個模擬器官就造好了。
運用這個思路,加拿大多倫多大學(xué)的一個團隊研制出了第一款“芯片器官”——血管。研究人員在芯片上搭建了一個空心的血管支架,然后在支架外側(cè)培養(yǎng)了一層血管表皮細(xì)胞和一層平滑肌細(xì)胞。表皮細(xì)胞分泌血管收縮因子和血管舒張因子,平滑肌細(xì)胞通過緩慢持久的收縮維持血管張力,兩者共同調(diào)節(jié)血管模型的三維形態(tài)。研究人員在血管模型的兩側(cè)還搭建了導(dǎo)管,用于模擬人體中血管與周圍環(huán)境的物質(zhì)交換。這個血管芯片能完美地模擬人體血管的作用過程。
此后,許多科學(xué)家制造了各種“芯片器官”,包括腸道芯片、肺部芯片、心臟芯片、胎盤芯片和人眼芯片等,它們都表現(xiàn)出了與真實的器官一般無二的功能。
近期,來自美國哈佛大學(xué)和英國牛津大學(xué)的科學(xué)家們研制了7 種人體芯片器官,并將它們連接在了一起,組成了世界上第一個真正意義上的“迷你仿真人類”。這個“迷你仿真人類”由一個個芯片和細(xì)胞組成,看上去與真實的人體相去甚遠,但它的生理功能和生化過程卻與人體基本相同。
造出了“迷你仿真人類”,它有什么作用呢?在各種研究人體功能或藥物療效的實驗中,我們最??吹降膶嶒瀸ο缶褪切“资螅词箤嶒炞C明藥物或疫苗在小鼠身上有效,還是要招募小部分人再次實驗,才能放心地在人群中推廣。而如果使用“迷你仿真人類”進行相關(guān)實驗,則能使實驗更加簡單高效,也不會出現(xiàn)倫理上的問題。
未來,隨著科學(xué)技術(shù)的進步,“迷你仿真人類”還可以用個體的細(xì)胞和血液來搭建,讓它成為某人專屬的試藥員,從各種功能相似的藥物中為每個人找到最合適的那一種,實現(xiàn)個性化醫(yī)療。