《Chem. Eng. J.》生物3D打印可传代GBM原代肿微组织,多靶点CAR-T精准评估

近日,赛箔生物联合益诺思股份、中国药科大学、华山医院、上海中医药大学、先博生物等研究团队开展“产学研医”联合攻关,基于赛箔的生物材料研发平台和生物3D打印组织制造平台,成功构建可传代的生物3D打印患者来源胶质母细胞瘤微组织,实现对多靶点CAR-T的精准药效评价。研究结果近日发表于 《Chemical Engineering Journal》(材料科学1区TOP,IF=13.2),题为“《Patient-derived 3D bioprinted glioblastoma models with defined physicochemical ECM properties for long-term maintenance and CAR-T therapy evaluation》”。
中枢神经系统肿瘤包含多种病理实体,包括原发性肿瘤和脑转移瘤。胶质母细胞瘤(GBM)是成人中最常见的原发性恶性脑肿瘤,因其侵袭性和浸润性特征,其预后始终不佳。尽管进行了大量的临床试验,但过去十多年来的标准治疗方案,仅能略微延长患者的中位生存期。证据表明,肿瘤的异质性和复杂的肿瘤微环境(TME),对GBM的治疗反应具有关键影响。值得注意的是,在临床前模型中显示出疗效的化合物,在临床试验中往往未能给患者带来显著的生存获益,这表明当前模型系统的预测能力存在不足。因此,亟需建立能够准确再现肿瘤TME且具有生理相关性的临床前模型。
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研究亮点
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开发了一种3D生物打印平台,该平台能够支持患者来源的GBM 3D模型连续培养6周或进行5次连续传代。
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优化了用于GBM 3D模型的特定生物材料配方,以实现高细胞存活率和稳定的结构形成。
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3. 建立了标准化的GBM 3D模型,保留了原始肿瘤组织的组织学特征、细胞异质性与体细胞突变。
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4. 与CAR-T细胞的共培养实验揭示了抗原依赖性的细胞溶解作用和预测性的免疫治疗反应。
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研究内容
为了模拟GBM的天然细胞外基质成分(透明质酸含量较高),选择HAMA和GelMA制备生物墨水。通过一系列实验系统评估不同浓度组合HAMA和GelMA生物墨水的力学性能、黏度和形貌特征,确定符合GBM组织刚度范围和适宜细胞生长的最佳浓度组合为0.5% HAMA,4% GelMA,0.1%LAP。通过优化光固化3D生物打印过程中光照强度和曝光时间,确定最佳的打印条件。

患者来源的GBM 3D模型的建立及长期培养
将GBM患者手术组织标本中分离出的原代细胞封装在4% GelMA,0.5% HAMA的生物墨水中,使用基于数字光处理(DLP)3D生物打印技术构建GBM体外模型。原代GBM细胞在水凝胶中表现出较强的的生长活性。在培养过程中,细胞球体直径最高达到150 μm。同时,本研究通过迭代生物打印过程实现了原代GBM细胞的传代培养,能够稳定传代达到5代以上。细胞在冻存、复苏之后仍保持高活性,这为肿瘤精准治疗和基础生物学研究提供了丰富的材料来源。



将GBM 3D模型与特异性表达GBM靶抗原的CAR-T细胞共培养,检测T细胞增殖、肿瘤细胞死亡、EGFR/EGFRvIII抗原丢失以及细胞因子释放。与Mock-T细胞相比,在CAR-T细胞处理的GBM 3D模型中,表达CD3的T细胞均为Ki67+,表明有大量的T细胞增殖。同时,表达EGFR +和EGFRvⅢ+ +的肿瘤细胞Caspase3信号显著增强,表明CAR-T细胞对肿瘤细胞的靶向杀伤作用。ELISA检测到细胞因子IFNγ、IL2和TNFα的释放显著升高。其中,T细胞的激活强度与肿瘤细胞靶抗原的表达呈正相关。低表达EGFR的模型(5258和5898),其TNFα的释放水平也较低;而高表达EGFR的模型(5324和5640)在共培养中TNFα的含量更高。结果表明,GBM 3D模型在快速评估抗原特异性CAR-T细胞治疗反应中的应用价值。

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总结

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