Разработка персонифицированных подходов в лечении и диагностике различных заболеваний, учитывающих индивидуальные особенности организма пациента, является активно развивающейся областью современной медицины. Однако переход к персонализированной медицине невозможен без создания релевантных и пациент-специфичных моделей заболеваний. Одним из трендов современной клеточной биологии является переход к использованию трехмерных (3D) клеточных культур, близких по архитектуре к тканям организма человека. Модели на основе таких культур наиболее физиологически адекватны и особенно ценны в тех случаях, когда необходимо воспроизвести функциональные особенности ткани пациента. Одной из них является модель эндометрия — внутренней слизистой оболочки матки, обеспечивающей наступление и развитие беременности. К сожалению, для многих заболеваний эндометрия до сих пор не разработаны схемы эффективного лечения, поскольку патогенез эндометриальных дисфункций часто недостаточно изучен. Кроме того, коррекция таких заболеваний, как правило, требует персонифицированного подхода. В представленном обзоре рассматриваются существующие 3D-клеточные модели эндометрия человека in vitro, а также перспективы их применения для разработки персонифицированных методов лечения в области гинекологии и репродуктологии.
Разработка методов культивирования клеток в трехмерных системах важна и необходима для развития актуальных направлений современной клеточной биологии. При культивировании в системе 3D воспроизводится тканеспецифическая архитектура, точнее воссоздается реальная микросреда и поведение клеток in vivo. Мезенхимные стволовые/стромальные клетки человека (МСК) обычно выделяют и культивируют как монослойную 2D-культуру. В данной работе мы разработали метод трехмерного культивирования и тканеспецифической децидуальной дифференцировки МСК, выделенных из ткани эндометрия человека, с использованием матрицы, полученной из децеллюляризированного яблока. Матрицы из децеллюляризированного яблока обладают достаточной механической прочностью, биосовместимы, доступны, просты в использовании и имеют широкие возможности для модификации поверхности. Данная система культивирования клеток подходит как для их изучения методом конфокальной микроскопии, так и для исследований с помощью проточной цитометрии. Разработанная нами модель может стать основой для создания новых клеточных продуктов и тканеинженерных конструкций для нужд регенеративной биомедицины.
Индексирование
Scopus
Crossref
Higher Attestation Commission
At the Ministry of Education and Science of the Russian Federation