Development of high-throughput lacrimal gland organoid platforms for drug discovery in dry eye disease

类有机物 生物加工 药物发现 药品 生物 细胞生物学 计算生物学 医学 生物信息学 生物医学工程 药理学 组织工程
作者
Teerapat Rodboon,Supansa Yodmuang,Risa Chaisuparat,João N. Ferreira
标识
DOI:10.1016/j.slasd.2021.11.002
摘要

Dysfunction and damage of the lacrimal gland (LG) results in ocular discomfort and dry eye disease (DED). Current therapies for DED do not fully replenish the necessary lubrication to rescue optimal vision. New drug discovery for DED has been limited perhaps because in vitro models cannot mimic the biology of the native LG. The existing platforms for LG organoid culture are scarce and still not ready for consistency and scale up production towards drug screening. The magnetic three-dimensional (3D) bioprinting (M3DB) is a novel system for 3D in vitro biofabrication of cellularized tissues using magnetic nanoparticles to bring cells together. M3DB provides a scalable platform for consistent handling of spheroid-like cell cultures facilitating consistent biofabrication of organoids. Previously, we successfully generated innervated secretory epithelial organoids from human dental pulp stem cells with M3DB and found that this platform is feasible for epithelial organoid bioprinting. Research targeting LG organogenesis, drug discovery for DED has extensively used mouse models. However, certain inter-species differences between mouse and human must be considered. Porcine LG appear to have more similarities to human LG than the mouse counterparts. We have conducted preliminary studies with the M3DB for fabricating LG organoids from primary cells isolated from murine and porcine LG, and found that this platform provides robust LG organoids for future potential high-throughput analysis and drug discovery. The LG organoid holds promise to be a functional model of tearing, a platform for drug screening, and may offer clinical applications for DED.
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

祝大家在新的一年里科研腾飞
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
十月二十发布了新的文献求助10
1秒前
神不楞登完成签到 ,获得积分10
7秒前
11秒前
12秒前
心静如水发布了新的文献求助10
16秒前
LV发布了新的文献求助10
17秒前
超帅跳跳糖完成签到,获得积分10
20秒前
24秒前
谷川完成签到,获得积分20
25秒前
科研通AI2S应助Steven采纳,获得10
26秒前
谷川发布了新的文献求助10
28秒前
28秒前
forge完成签到,获得积分10
32秒前
娜娜发布了新的文献求助10
33秒前
34秒前
wali完成签到 ,获得积分10
34秒前
lisa0612完成签到,获得积分20
35秒前
东方耀发布了新的文献求助10
37秒前
qinweifeng完成签到,获得积分10
39秒前
LXY发布了新的文献求助10
41秒前
李健应助qinweifeng采纳,获得30
45秒前
simon发布了新的文献求助10
46秒前
ding应助lisa0612采纳,获得10
47秒前
一页完成签到,获得积分10
47秒前
王算法发布了新的文献求助10
51秒前
yoke完成签到,获得积分10
57秒前
cocolu应助simon采纳,获得10
1分钟前
Owen应助王算法采纳,获得10
1分钟前
娜娜完成签到,获得积分20
1分钟前
Ava应助东方耀采纳,获得10
1分钟前
ncjdoi发布了新的文献求助10
1分钟前
Lucas应助心静如水采纳,获得10
1分钟前
落寞的天薇完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
加减乘除完成签到,获得积分10
1分钟前
王算法发布了新的文献求助10
1分钟前
hhhhhhhhhh完成签到 ,获得积分10
1分钟前
why完成签到 ,获得积分10
1分钟前
李平进完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
高分求助中
Востребованный временем 2500
Aspects of Babylonian celestial divination: the lunar eclipse tablets of Enūma Anu Enlil 1000
Kidney Transplantation: Principles and Practice 1000
The Restraining Hand: Captivity for Christ in China 500
Encyclopedia of Mental Health Reference Work 400
The Collected Works of Jeremy Bentham: Rights, Representation, and Reform: Nonsense upon Stilts and Other Writings on the French Revolution 320
Mercury and Silver Mining in the Colonial Atlantic 300
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 物理化学 催化作用 细胞生物学 免疫学 冶金
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3373641
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 2990853
关于积分的说明 8742928
捐赠科研通 2674580
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1465270
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 677798
邀请新用户注册赠送积分活动 669299