基础科学领域
科研文章

间充质干细胞在Lipogems的故事-从临床实践到基础科学
Carlo Tremolada,Camillo Ricordi,Arnold I. Caplan,Carlo Ventura
摘要:多年来,基础科学应成为现代临床方法起点的观点得到了巩固,并成为分子医学的基石。然而,人们越来越关注与从工作台到床边的成就转化相关的低效率和固有成本。这些负担也被认为是将干细胞生物学中的基本发现转化为新发展的晚期细胞疗法或再生医学领域的有效性。作为一种替代范例,医学科学的过去和近期历史提供了非凡的逆向故事,其中患者床边的临床观察已经在基础研究方面取得了重大进展,这反过来导致了临床实践的持续进展。在此背景下,我们讨论了我们最近开发的方法和装置,其形成系统(Lipogems)的核心,用于仅通过温和的机械力处理人类脂肪组织以产生微裂缝组织产品。
与加酶获取的SVF相对比Lipogems终产品的周细胞含量和分泌活性更高
BIANCA VEZZANI , ISAAC SHAW,HANNA LESME, LI YONG, NUSRAT KHAN, CARLO TREMOLADA,BRUNO PÉAULT
摘要:自体脂肪组织用作组织充盈和/或再生,作为完整的脂肪抽吸物或酶促衍生的基质血管组分(SVF),其可以首先培养到间充质干细胞(MSC)中。或者,最近在不同的治疗适应症中显示出机械碎裂成亚毫米簇的自体脂肪组织的移植。为了记录微碎片化脂肪组织再生潜力的生物学基础,我们首先分析了脂质组织处理的脂肪组织中血管周围假定MSCs的分布,与等基因相比,观察周细胞的显著富集,以外膜细胞为代价。酶处理的脂肪抽吸物。已经描述了由于特定因子的分泌,MSC作为营养和免疫调节细胞的重要性。因此,我们使用分泌蛋白质阵列研究了培养的脂肪组织簇或酶促衍生的SVF的蛋白质分泌。在培养中,与同基因SVF相比,微碎片化脂肪组织释放更多参与组织修复和再生的生长因子和细胞因子,通过血管生成显着。因此,我们建议在微碎片脂肪组织移植后观察到有效的组织修复/再生是由于完整的血管周围生态位的分泌能力。
非酶获取的自体脂肪微颗粒代谢组学变化
M. GARCIA-CONTRERAS, F. MESSAGGIO, A. J. MENDEZ1 AND C. RICORDI
摘要:目的:在这项研究中,我们评估了冷冻保存的脂蛋白®组织产品和微粉碎之前的初始脂肪抽吸物的代谢组学谱,以确定可能由非酶处理或冷冻保存方法引起的代谢产物改变。 材料与方法:人体锂将 poaspirate 样品(n = 10)分为两等份,其中一个未处理,另一个通过 Lipogems®设备处理。未处理的脂肪抽吸物和脂蛋白®处理的组织存储在-80°C 新鲜冷冻(每组 N = 3)或存在 0.5 M 二甲基亚砜(DMSO)(每组 N = 7)的情况下。对这些样品进行了全局非靶向代谢分析。 结果:在碳水化合物和核苷酸代谢方面观察到差异。这些改变翻译成长链和多不饱和脂肪酸水平以及氨基酸代谢产物,显示出不同的趋势。当脂蛋白®和脂类阿司匹林组织产品用 DMSO 冷冻保存时,脂蛋白®产物中的氨基酸倾向于增加。然而,在不存在DMSO 氨基酸及其分解代谢物的情况下,脂肪组织®脂肪组织产品的含量趋于下降。
一种利用封闭式非酶处理(Lipogems)分离间充质细胞的工艺
Valentina Coccè , Anna Brini , Aldo Bruno Giannì , Valeria Sordi , Angiola Berenzi, Giulio Alessandri, Carlo Tremolada , Silvia Versari, Antonio Bosetto, and Augusto Pessina
摘要:脂肪组织是间充质基质细胞的良好来源,需要微创隔离程序。为了确保临床使用的可重复性,有效性和安全性,这些程序必须符合良好的生产规范。过去几年中,用于采集和处理人体脂肪组织的技术发展迅速,Lipogems®代表了一种创新的方法,可在短时间内获得微碎片化的脂肪组织,而无需进行扩展和/或酶处理。这项研究的目的是通过使用原型 Lipogems 处理器清洗标准化条件下的脂肪抽吸物来评估设备排水袋中间充质基质细胞的存在。我们发现,除油脂和血液残留物外,引流袋还包含单个易于扩增的分离细胞,并具有间充质基质细胞的典型特征,可以装载紫杉醇用于药物递送应用。