Science觀點 | 人體組織器官芯片可用於藥物研發

2021年09月24日19:49:12 科學 1501


Science觀點 | 人體組織器官芯片可用於藥物研發 - 天天要聞

撰文 | Wayne

責編 | 翊竑


微生理系統(MPS),如微流控器官芯片(microfluidic organs-on-chips),已經迅速發展成為有前景的體外工具,其通過重現關鍵的生物過程和疾病狀態來再現人體生理學。然而,它們對藥物開發的價值現在才逐漸清晰。通過結合微系統工程和細胞生物學,MPS建立了可以展示三維結構、多細胞相互作用、組織-組織界面、流體流動和器官層面力學特點的細胞培養模型。例如,它們可以將人類肺部的呼吸力學【1】、通過微血管灌注進行運輸的免疫細胞【2】、微生物群【3】與其他器官進行整合【4, 5】。它們也成為了鑒定潛在疾病治療方法的新工具,包括COVID-19【6】。這些特點使人類多細胞培養系統能夠比傳統的細胞培養更好地複製複雜的組織和器官功能。MPS已經獲得了廣泛的關注,作為一種體外工具,它能夠在病人採用藥物治療之前更好地預測藥物療效和潛在不良反應。


2021年9月17日,瑞士羅氏公司Adrian Roth等研究人員在Science雜誌上發表了題為Human microphysiological systems for drug development的觀點論文,提出器官芯片可用於評估藥物效用並促進個性化醫療。


Science觀點 | 人體組織器官芯片可用於藥物研發 - 天天要聞


MPS技術可能提供一種方法來更好地理解和解決臨床試驗項目的主要失敗原因——在臨床前的早期階段,動物或較簡單的細胞系統中無法預測療效缺乏或嚴重副作用。MPS提供的關鍵優勢是建立了更多與生理功能相關的人類器官模型(圖1),這些模型可產出藥物作用的數據,並且比動物模型或傳統細胞系統的數據更好地轉化到人類身上。由於不同物種的生理學差異,來自動物的研究數據並不總是能轉化為人類的數據,而傳統的人類體外模型缺乏三維、組織-組織界面和機械因素,這導致了培養細胞的去分化,從而削弱了與體外模型數據與人類生理的相關性。儘管目前的MPS大多處於探索階段,但製藥和生物技術行業對該技術的接受程度很高,其長期目標是最終儘可能地取代動物模型。同時,學術圈和多家生物技術公司都在開發日益完善的MPS模型,用於滿足藥物開發所需的需求和質量標準,包括可擴增性和穩健性。


Science觀點 | 人體組織器官芯片可用於藥物研發 - 天天要聞

圖1. 微流控系統可以連接多種類型的人體組織並模仿人類生理學的各個方面,從而改善對藥物反應的評估。


  • MPS目前能做什麼?

到目前為止,MPS主要被用於臨床前的安全性(藥物毒理學和代謝),並且一些測試系統已經達到了製藥業內部決策的要求【7】。MPS也被用來解決不同臨床前動物模型之間以及動物和人類之間的差異。例如,大鼠、狗和人的肝臟芯片器官被證明可以重現製藥公司既往在測試中觀察到的特定物種的毒性,同時也為潛在的毒性機制提供新的見解【8】。對於在臨床前動物物種中觀察到的藥效,其是否可轉化應用於人類並不明確,毒性因素可能會促使研發人員選擇次優的候選藥物分子進行進一步開發。因此,人類藥物毒性評估系統可以極大地幫助推動最有希望的候選藥物分子進入臨床。


MPS也被用來模擬測試其他的毒性狀況,包括在沒有合適的動物模型或動物模型無法預測人類反應的情況。例如,人類血管芯片再現了導致一種治療性單克隆抗體在人類臨床試驗中失敗的血栓性毒性,而這種毒性在動物的臨床前試驗中從未被發現【9】。一個支持多種血細胞系分化和成熟的血管化人類骨髓芯片也再現了化療藥物和電離輻射暴露後的骨髓紅細胞毒性,以及藥物引起的骨髓功能抑制後的骨髓恢復【10】。此外,由骨組織構成的MPS模型暴露於髖關節植入物相關的鈷和鉻溶解物中,濃度以臨床參考值進行設置,這明確了直接的細胞毒性作用並成功驗證了鉻與松質骨的整合以及與先前在患者中發現的骨間基質鉻結合【11】


  • MPS的新方向是什麼?


儘管解決臨床前安全測試是MPS研究的早期重點,但現在新的研究重心逐漸轉變為療效測試。例如,一個帶有界面內皮的人肺氣道芯片被用來測試抗炎化合物的反應,最近還被用於評估現有和潛在抗病毒療法對SARS-CoV-2感染以及宿主炎症反應的影響【6】。骨髓芯片還被用來模擬一種罕見的遺傳性疾病(Shwachman-Diamond綜合征),利用從患者身上分離的細胞,這種疾病的關鍵造血缺陷得以重現【10】通過對患者的細胞進行治療優化,這些研究證明了使用MPS開發個性化療法的潛在價值,並有可能協助臨床試驗設計,這對那些非常罕見的疾病患者特別有用,而傳統手段難以系統地進行臨床前藥物測試。


人體複雜的生理過程通常涉及一個以上的器官,因此,MPS的研究人員已經開始建立多器官相互作用的模型,從而更好地研究疾病生物學或藥物作用。例如,多器官MPS應用於研究神經活性藥物,如甲基苯丙胺,探究其如何穿過血腦屏障並對大腦的神經元產生影響【12】。由相連的人類肝臟、腎臟和腸道器官芯片所組成的第一道葯代動力學模型與計算模型相結合,用於定量預測藥物的葯代動力學和藥效學特徵【4】。連接腸道、肝臟、大腦和腎臟的整合型MPS模型使用來自單一捐贈者的誘導多能幹細胞進行分化【13】,這可能在未來實現供體特異性的個體化多器官研究和藥物測試。如果與患者來源的幹細胞或類器官方法相結合【14】,這種模型可以在患者個體層面提供量身定做的精準醫療工具。


與常用的免疫缺陷或半人源化的動物模型不同,人類MPS適用於腫瘤的移植【15】和微生物病原體的感染【6】,並且對人類特異性病毒具有特別的優勢。然而,由於缺乏對這一新興技術的充分驗證和經驗,迄今為止,沒有一個MPS檢測方法被用作藥物審批【7】因此,如何從研究級的MPS檢測方法躍升為經驗證的可靠藥物開發工具,併產生符合監管部門審查要求的結果是當前研究的重要挑戰。由於藥物開發越來越注重開發高度工程化的治療分子,而這些分子在任何動物模型中都不會與目標發生交叉反應,因此除了使用人類體外模型,往往沒有其他選擇。由於供應短缺,使用非人靈長類動物進行藥物和疫苗測試也變得更加困難(例如COVID-19的疫苗測試),此外還有隨之而來的倫理問題。因此,現在比以往任何時候都更需要用人類細胞來替代臨床前模型的體外試驗。


  • 總結


MPS還可以推動新的療法快速發展,以滿足緊迫的醫療需求,例如,針對大流行病毒的信使RNA(mRNA)疫苗或嵌合抗原受體(CAR)T細胞癌症免疫療法。儘管這些療法經傳統方法驗證獲得批准,但對這種創新的藥物模式往往需要進行批准後的跟蹤研究,進而擴大安全和療效數據庫。MPS模型具有較大的潛在價值,如果將這種芯片模型上獲取的數據與真實世界數據一起聯合分析,能夠建立一個更為準確的模型用於預測。通過將相關監管部門的建議納入芯片試驗(on-chip trial)的設計,這種方法的成功性將得到進一步加強。例如,可以使用美國食品和藥物管理局(US FDA)的藥物開發工具資格認證程序,就像用於驗證生物標誌物一樣,將MPS的開發作為新葯創新科技方法(ISTAND)試點計劃的一部分(該計劃旨在促進藥物研發中新方法的開發)結合先進的數據分析、計算機建模和模擬,每次針對一個特定情景(如一種特定的疾病和治療方式)進行反覆探索,MPS最終可以為監管機構提供可用的數據集,其預測能力可能比以前用動物模型生成的數據集要高。一旦某個案例的概念性驗證得以成功,其他的解決方案也會隨之而來。


本文來自BioArtMED微信公眾號,更多生物領域前沿信息等你來發現!
轉載須知
【原創文章】BioArtMED原創文章,歡迎個人轉發分享,未經允許禁止轉載,所刊登的所有作品的著作權均為BioArtMED所擁有。BioArtMED保留所有法定權利,違者必究。

科學分類資訊推薦

新毒株來襲了?專家提醒:囤葯不如保護自己 - 天天要聞

新毒株來襲了?專家提醒:囤葯不如保護自己

新冠病毒又來了?我們要做什麼準備?近期,隨着氣溫變化和人群流動增加,全球多地出現新冠病毒感染人數上升的趨勢。根據最新數據顯示,新冠新毒株正在突襲美國。自2023年10月以來,多國報告了新型變異株的傳播,其中XBB.1.5和BA.2.86等亞
五億年前三眼海怪現世:26節身軀改寫進化認知 - 天天要聞

五億年前三眼海怪現世:26節身軀改寫進化認知

近日,加拿大考古團隊在寒武紀岩層中發現了一具保存完好的古生物化石,這種被命名為」莫斯拉·芬托尼」的海洋生物不僅長有三隻眼睛,其多達26節的軀體結構更顛覆了科學界對生物體節演化時間的認知。這項發現為研究現代節肢動物起源提供了關鍵線索,也重新定義了人類對五億年前海洋生態系統的理解。2025年5月,由讓-伯納德·...
百萬公里「鳥翼」太陽爆發,24小時內或衝擊地球,地磁暴與極光預警 - 天天要聞

百萬公里「鳥翼」太陽爆發,24小時內或衝擊地球,地磁暴與極光預警

5月15日,天文學家觀測到一場罕見的巨型太陽活動——一片跨度超96萬公里的熾熱等離子體帶從太陽北半球噴發,形成壯觀的「鳥翼」狀結構。這場爆發可能在未來24小時內對地球產生輕微衝擊,或引發地磁擾動及極光現象。根據美國宇航局(NASA)衛星記錄,此次噴發的等離子體帶長度達96萬公里,是地月平均距離(約38.4萬公里)的...
PEEK行業交流0515 - 天天要聞

PEEK行業交流0515

Q&AQ:當前 PEEK 材料的價格是否也是阻礙其在機械人領域大規模應用的原因之一?未來從成本角度來看,是否會有一些變化?各企業是否有大幅降低成本的可能性?A:PEEK 材料大幅降價的可能性不大。
攜青蛙胚胎入境美國,她的案子引發關注 - 天天要聞

攜青蛙胚胎入境美國,她的案子引發關注

據多家美國媒體報道,美國哈佛大學一名俄羅斯籍的女研究員,在今年2月入境美國時遭美國執法部門扣押。當時她被扣押的原因眾說紛紜,如今隨着更多案情披露,該案一些情節讓人覺得更奇怪了。 根據美聯社....
她為女性打開了航空世界的大門,卻在一場環球飛行中神秘失蹤 - 天天要聞

她為女性打開了航空世界的大門,卻在一場環球飛行中神秘失蹤

地球是一個奇蹟歷史|美國將國家地理中文網設為星標方能收到正常推送阿米莉亞·埃爾哈特(Amelia Earhart)和她的飛機。埃爾哈特是一位美國女飛行員,成為首位飛越大西洋的女性,創造了歷史。| 國家地理圖片集1937年6月,當阿米莉亞·埃爾哈特(Amelia Earhart)坐進洛克希德·伊萊克特拉(Lockheed Electra)飛機的駕駛艙時,她..
甘肅一地現大量飛鳥在天空盤旋,有網友擔心為地震前兆,地震局:鳥類聚集並非特別異常 - 天天要聞

甘肅一地現大量飛鳥在天空盤旋,有網友擔心為地震前兆,地震局:鳥類聚集並非特別異常

近日,甘肅白銀靖安縣有網友反映,小區上空有大量鳥類盤旋,這些鳥還會反光,該網友擔心是地震預兆。5月15日,靖安縣地震局的工作人員告訴瀟湘晨報記者,他們關注到了這個情況,最近晚上都有鳥在飛,不過目前沒有接到異常的反饋。工作人員稱,鳥類聚集並非特別的異常,將持續監測,同時向上級反饋,讓他們去核實,問下動物...
新實驗打破常識:雞蛋這樣落下才不容易碎! - 天天要聞

新實驗打破常識:雞蛋這樣落下才不容易碎!

想像一下你要完成一個挑戰:把雞蛋從一定高度鬆手讓它落到檯面上,卻不能讓它碎掉。你可能會自然地選擇讓雞蛋尖的一端朝下,因為我們總覺得那是它最結實的方向。但這個「常識」,真的對嗎?在一項新的研究中,麻省理工學院的一組工程系學生通過進行了一系列實驗證明,事實並非如此。他們的研究顯示,當雞蛋被側向釋放時,它...
時隔百餘年 海南發現壁虎屬新物種 - 天天要聞

時隔百餘年 海南發現壁虎屬新物種

新華社海口5月15日電 經反覆核實論證,海南省林業局15日確認,時隔百餘年,海南再次發現一個壁虎屬新物種——自然保護地壁虎。這也是首個由我國人員在海南本土發現並命名的壁虎屬物種。相關研究成果在國際動物分類學期刊《動物分類雜誌》上發表。2024年12月8日,在海南熱帶雨林國家公園拍攝的自然保護地壁虎。(周潤邦 攝)...