Modeling blood-brain barrier formation and cerebral cavernous malformations in human PSC-derived organoids

类有机物 生物 转录组 诱导多能干细胞 血脑屏障 串扰 人脑 表型 神经科学 细胞生物学 中枢神经系统 胚胎干细胞 基因 遗传学 基因表达 物理 光学
作者
Lan T.M. Dao,Zhen You,Lu Lu,Tianyang Xu,Avijite Kumer Sarkar,Hui Zhu,Miao Liu,Riccardo Calandrelli,George Yoshida,Pei Lin,Yifei Miao,Sarah Mierke,Srijan Kalva,Haining Zhu,Mingxia Gu,Sudhakar Vadivelu,Sheng Zhong,L. Frank Huang,Ziyuan Guo
出处
期刊:Cell Stem Cell [Elsevier]
卷期号:31 (6): 818-833.e11 被引量:9
标识
DOI:10.1016/j.stem.2024.04.019
摘要

The human blood-brain barrier (hBBB) is a highly specialized structure that regulates passage across blood and central nervous system (CNS) compartments. Despite its critical physiological role, there are no reliable in vitro models that can mimic hBBB development and function. Here, we constructed hBBB assembloids from brain and blood vessel organoids derived from human pluripotent stem cells. We validated the acquisition of blood-brain barrier (BBB)-specific molecular, cellular, transcriptomic, and functional characteristics and uncovered an extensive neuro-vascular crosstalk with a spatial pattern within hBBB assembloids. When we used patient-derived hBBB assembloids to model cerebral cavernous malformations (CCMs), we found that these assembloids recapitulated the cavernoma anatomy and BBB breakdown observed in patients. Upon comparison of phenotypes and transcriptome between patient-derived hBBB assembloids and primary human cavernoma tissues, we uncovered CCM-related molecular and cellular alterations. Taken together, we report hBBB assembloids that mimic the core properties of the hBBB and identify a potentially underlying cause of CCMs.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
更新
大幅提高文件上传限制,最高150M (2024-4-1)

科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
快乐的柚子完成签到,获得积分10
刚刚
刚刚
1秒前
不配.应助烫嘴普通话采纳,获得30
1秒前
深情安青应助范米粒采纳,获得10
2秒前
大太阳完成签到,获得积分20
5秒前
5秒前
9秒前
binz完成签到,获得积分10
10秒前
13秒前
淡dan发布了新的文献求助30
13秒前
16秒前
17秒前
今后应助JJ采纳,获得10
20秒前
21秒前
爆米花应助科研通管家采纳,获得10
22秒前
我是老大应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
情怀应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
xzy998应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
阳阳阳完成签到 ,获得积分10
23秒前
xzy998应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
丘比特应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
脑洞疼应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
wanci应助科研通管家采纳,获得10
23秒前
23秒前
23秒前
小马甲应助yw采纳,获得10
23秒前
科研通AI2S应助等乙天采纳,获得10
23秒前
晚枫发布了新的文献求助10
24秒前
笨笨的怜雪完成签到,获得积分10
24秒前
ddd完成签到,获得积分10
25秒前
30秒前
乐乐应助Colin采纳,获得30
30秒前
tangyuan完成签到,获得积分10
31秒前
31秒前
tangyuan发布了新的文献求助10
34秒前
34秒前
35秒前
35秒前
高分求助中
Sustainability in Tides Chemistry 2800
The Young builders of New china : the visit of the delegation of the WFDY to the Chinese People's Republic 1000
Rechtsphilosophie 1000
Bayesian Models of Cognition:Reverse Engineering the Mind 888
Le dégorgement réflexe des Acridiens 800
Defense against predation 800
Very-high-order BVD Schemes Using β-variable THINC Method 568
热门求助领域 (近24小时)
化学 医学 生物 材料科学 工程类 有机化学 生物化学 物理 内科学 纳米技术 计算机科学 化学工程 复合材料 基因 遗传学 催化作用 物理化学 免疫学 量子力学 细胞生物学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3136781
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2787825
关于积分的说明 7783217
捐赠科研通 2443872
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1299466
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 625457
版权声明 600954