Brain organoid: a 3D technology for investigating cellular composition and interactions in human neurological development and di
Abstract The study of human brain physiology, including cellular interactions in normal and disease conditions, has been a challenge due to its complexity and unavailability. Induced pluripotent stem cell (iPSC) study is indispensable in the study of the p
stemcellres.biomedcentral.com
Brain organoid: a 3D technology for investigating cellular composition and interactions in human neurological development and disease models in vitro
저자 : Oluwafemi Solomon Agboola, Xinglin Hu, Zhiyan Shan, Yanshuang Wu, Lei Lei
인간 뇌의 생리학, 특히 정상 및 질병 상태에서의 세포 상호작용에 대한 연구는 그 복잡성과 제한적인 접근성으로 인해 오랜 시간 동안 어려움을 겪어왔다. 유도만능줄기세포(iPSC) 연구는 신경 질환의 병태생리를 연구하는 데 필수적이다. 그러나 단층 세포 배양 시스템(monolayer systems)은 세포 상호작용과 신경 질환 모델링에 필요한 세포 구조(cytoarchitecture)를 갖추지 못한 한계가 있다.
이에 비해 인간 다능성 줄기세포로부터 생성된 뇌 오가노이드(brain organoids)는 세포 상호작용과 인간 뇌의 병태생리를 모델링하기에 이상적인 환경을 제공한다.
이 리뷰 논문에서는 뇌 오가노이드 내에서의 신경 계통(neural lineage) 및 비중추신경계(non-central nervous system) 세포 유형 간의 구성과 상호작용을 논의하고, 현재 진행 중인 연구와 향후 전망을 다루고 있다. 궁극적으로 뇌 오가노이드는 복잡한 세포 상호작용에서 비롯되는 신경생물학의 미지의 특성을 밝히고, 신경 발달과 질병에 대한 기계론적 이해를 향상시키는 데 기여할 것으로 기대된다.
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