PubMed چکیده/رکورد

Vascularized glioblastoma-on-a-chip reveals microglia-mediated regulation of tumor invasion and stemness.

استودیوی صوتی مقاله

پخش حرفه‌ای فارسی و انگلیسی

در حال بررسی نسخه‌های صوتی ذخیره‌شده…

صوت تولیدشده با هوش مصنوعی است. برای کاربرد علمی یا درمانی، متن و منبع اصلی را بررسی کنید.
خواندن هوشمند فارسی و انگلیسی در حال آماده‌سازی صداهای مرورگر…
تنظیم صدای طبیعی و سرعت

صداهایی که در نامشان «Natural»، «Neural» یا «Online» دیده می‌شود معمولاً طبیعی‌ترند. انتخاب صدا به صداهای نصب‌شده در ویندوز و مرورگر شما بستگی دارد.

چکیده اصلی

Glioblastoma multiforme (GBM) is the most aggressive primary brain tumor in adults, characterized by rapid progression and poor prognosis. Central to GBM pathobiology are glioma stem cells (GSCs), which preferentially localize within the perivascular niche (PVN) and sustain tumor growth, invasion, and therapeutic resistance through dynamic interactions with the surrounding PVN microenvironment. Notably, microglia (MG), the brain-resident immune cells, represent a substantial fraction of the GBM PVN and play a pivotal role in establishing an immunosuppressive tumor microenvironment (TME). However, the mechanisms by which MG interacts with the brain PVN and how this, in turn, regulates GSC behavior remain poorly understood. To systematically investigate these complex cellular interactions, herein we engineered a compartmentalized human GBM PVN-on-a-Chip (GPoC) model featuring a perfusable brain microvascular network surrounding a tumor core composed of patient-derived GSCs and a stromal region containing brain-resident MG. The presented biomimetic 3D model recapitulates the structural and functional features of the native PVN, enabling well-controlled experimental interrogation and spatial visualization of tumor-immune-vascular crosstalk. Through invasion assay, real-time live imaging, immunofluorescent staining, and secretome profiling, it was evident that the GSC cells exhibited enhanced invasion in the presence of both MG and vasculature. Furthermore, pharmacological intervention studies revealed attenuated GB3 migration under tri-culture conditions, highlighting that the migratory phenotype of the tumor cells is, in part, driven by MG. Overall, the engineered GPoC platform serves as a physiologically relevant human brain tumor model for dissecting MG-mediated mechanisms and advancing therapeutic targeting of the GBM microenvironment.

نتیجه فارسی

این مطالعه یک مدل شبیه‌سازی شده (on-a-chip) از ناحیه حاشیه‌عروقی گلیوبلاستوم را برای بررسی تعاملات بین میکروگلیا و سلول‌های سرطانی خاستگاهی گلیوم (GSC) توسعه داد. نتایج نشان داد که میکروگلیا بر تهاجم و مهاجرت سلول‌های توموری تأثیر می‌گذارد.

  • طراحی یک مدل GPoC سه‌بعدی انسانی که شبکه عروقی و میکروگلیا را در محیط تومور شامل می‌شود.
  • شبیه‌سازی تعاملات پیچیده بین سلول‌های سرطانی، عروق و سیستم ایمنی مغز.
  • کاهش مهاجرت تومور در حضور میکروگلیا و عروق نشان‌دهنده نقش آن‌ها در تنظیم رفتار تومور است.
  • این مدل می‌تواند برای درک مکانیسم‌های بیماری و هدفمندسازی درمان‌ها مفید باشد.

ترجمه فارسی چکیده

گلیوبلاستوم چندگانه (GBM) خطرناک‌ترین تومور اصلی مغز در بزرگسالان است که با پیشرفت سریع و پیش‌آگهی ضعیف مشخص می‌شود. سلول‌های سرطانی خاستگاهی گلیوم (GSC) هسته اصلی بیولوژی بیماری هستند که ترجیحاً در ناحیه حاشیه‌عروقی (PVN) تجمع می‌یابند و رشد، تهاجم و مقاومت در برابر درمان را از طریق تعاملات دینامیک با محیط میکروی PVN تامین می‌کنند. میکروگلیا (MG)، سلول‌های ایمنی بومی مغز، بخش قابل توجهی از PVN گلیوبلاستوم را تشکیل می‌دهند و نقشی کلیدی در ایجاد محیط تومور ایمن‌زاد (TME) ایفا می‌کنند. با این حال، مکانیسم‌های تعامل MG با PVN مغز و تأثیر آن بر رفتار GSC هنوز به درستی شناخته نشده است. برای بررسی این تعاملات سلولی پیچیده، ما یک مدل انسانی گلیوبلاستوم PVN-on-a-Chip (GPoC) طراحی کردیم که دارای یک شبکه عروقی میکروی مغز قابل تزریق در اطراف هسته تومور و یک ناحیه استرومال حاوی MG است. این مدل بیومیمتیک ۳ بعدی ویژگی‌های ساختاری و عملکردی PVN بومی را بازتولید می‌کند و امکان بررسی آزمایشی و مشاهده مکانی تعامل تومور-ایمنی-عروقی را فراهم می‌آورد. مطالعات نشان دادند که GSC ها در حضور MG و عروق، تهاجم بهتری نشان می‌دهند. همچنین، مداخلات دارویی نشان دادند که مهاجرت GB3 تحت شرایط سه‌کشت کاهش می‌یابد، که نشان می‌دهد مهاجرت تومور در بخشی به MG وابسته است. پلتفرم GPoC یک مدل تومور مغز انسانی فیزیولوژیک معتبر برای بررسی مکانیسم‌های مداخله‌ای MG و هدفمندسازی درمان محیط تومور است.

روش پژوهش

طراحی یک مدل GPoC سه‌بعدی انسانی که شامل شبکه عروقی میکروی مغز و سلول‌های GSC و MG است. استفاده از آزمون‌های تهاجم، تصویربرداری زنده و آنالیز پروفایل سیتوپلاسمی.

محدودیت‌ها

محدودیت‌های دقیق گزارش نشده‌اند. این مدل یک شبیه‌سازی آزمایشگاهی است و ممکن است برخی جنبه‌های پیچیده محیط تومور واقعی را کامل بازنمایی نکند.

استخراج ساختاریافته از متن منبع

نمای PICO و پیامدها

جمعیت
سلول‌های سرطانی خاستگاهی گلیوم (GSC) انسانی و میکروگلیا بومی مغز.
مداخله/مواجهه
مداخلات دارویی (نام دارو گزارش نشده) و حضور میکروگلیا و عروق.
مقایسه
شرایط دوکشت (بدون میکروگلیا) و شرایط سهکشت (با میکروگلیا).
حجم نمونه
گزارش نشده.

متن کامل اصلی

متن در JumpToDate ذخیره نشده است.

برای بررسی دسترسی کتابخانه‌ای یا خرید، رکورد اصلی را باز کنید.

رفتن به منبع اصلی
در همین زیرشاخه

مقاله‌های مرتبط

PubMed2027

AA and Pregnancy.

AA is a crucial fatty acid in pregnancy, especially for the growth and development of the fetus and its central nervous system (CNS). As already discussed in the previous chapters, AA regulates inflammation, immune response, and cell signaling. AA has a modulatory action on gene expression, serves as a mechanotransducer, and regulates cell membrane fluidity. By regulating cell membrane fluidity, AA modulates the expression and binding …

PubMed2027

AA in Hypertension and Preeclampsia.

Human essential hypertension is driven by a network of interacting nutritional, metabolic, inflammatory, and endothelial mechanisms in which AA and other PUFAs play a critical role. Beyond excess sodium intake, population data supports the role of inadequate calcium, potassium, and magnesium intake and low antioxidant vitamin status in shaping blood pressure regulation. These nutrients influence vascular smooth muscle tone and act as c…

PubMed2026

Urinary Soluble Collagen Levels Are Associated With Moderate/Severe LUTS.

BACKGROUND: Expansion of the stromal compartment of the prostate concurrent with fibroblast activation and increased collagenization is now recognized as a pathobiology likely contributing to Lower Urinary Tract Symptoms (LUTS). However, approaches to quantitatively and, ideally, non-invasively, assess prostatic collagenization in vivo are not currently available. This study sought to determine whether human urine could provide a suita…

PubMed2026

Longitudinal Surgical Modeling of Early Glioblastoma Recurrence Reveals Emergence of Margin-Associated Neural Programs.

Glioblastoma (GBM) is a lethal, treatment-resistant brain cancer characterized by diffuse brain invasion, complex neuron-glioma signaling, and cellular, molecular, and spatial heterogeneity. Surgery is the current mainstay of treatment, aimed at maximizing tumor cytoreduction, decompressing the brain to improve neurological function, and providing material for analyses to inform prognostication and adjuvant treatment selection. To accu…