上海曼博生物医药科技有限公司
首页 产品目录 产品目录(简版) 公司动态 企业认证 联系我们

重组层粘连蛋白基质用于多能干细胞(PSC)来源血管化肝组织构建工艺研究

发布人:上海曼博生物医药科技有限公司

发布日期:2026/7/20 10:10:09

从细胞扩增到体内移植的基质优化研究解析

本文摘要本文解析重组层粘连蛋白基质在干细胞来源肝组织工程中的应用要点与工艺价值。

关键词:重组层粘连蛋白、全长人层粘连蛋白、laminin521、laminin111、LN521、LN111、全长人重组层粘连蛋白、人胚胎干细胞、hESC、肝细胞分化、肝组织工程、细胞外基质、层粘连蛋白521基质

 

一、肝组织工程中的细胞外基质应用背景

终末期肝病的临床治疗长期受限于供体器官短缺,干细胞来源的人工肝组织是很有潜力的替代方向。但干细胞在体外的稳定扩增、定向分化成熟、3D组织的长期功能维持,都高度依赖适配的细胞外基质(ECM)环境。

市场上基质产品丰富,给客户提供了多样化的选择,但同时也存在成分不明确、批次差异大、含动物源组分等问题。对于研发和转化而言,基质选择不当会造成实验重复性差、细胞产量低、遗传不稳定、临床转化受阻。有文章系统划分各类基质优劣,提供标准化选型方案(原文可咨询曼博生物获取)。全长人层粘连蛋白(点击查看详情)作为化学成分明确的基质产品,能够准确调控细胞黏附、增殖与分化信号,已成为干细胞培养与组织工程领域的常用工具。

近期发表于《Cells》的一项转化研究,以临床级人胚胎干细胞为起始材料,通过优化层粘连蛋白基质配方,完成了血管化肝组织从实验室制备到第三方体内验证的全流程落地,为相关工艺开发提供了可参考的实证数据。


二、研究中层粘连蛋白的应用场景与材料选择

2.1 实验所用基质

研究使用的人重组层粘连蛋白基质为无动物源、成分明确的商业化产品:

来自BioLamina的全长人重组层粘连蛋白Laminin521基质与重组层粘连蛋白Laminin111基质


2.2 重组层粘连蛋白基质在实验中的应用环节

重组层粘连蛋白基质包被贯穿肝组织构建的全部工艺阶段,是细胞生长与分化的基础支撑:

  1. 干细胞扩增阶段:提前24小时包被培养器皿,支持临床级hESC的复苏、传代与规模化扩增;

  2. 定向分化阶段:分别包被肝细胞分化、内皮细胞分化的培养容器,引导细胞向对应谱系定向分化;

  3. 3D组织构建阶段:经全长重组人层粘连蛋白基质包被体系培养获得的功能细胞,进一步混合自组装形成血管化3D肝球。

图1.层粘连蛋白应用于肝组织构建的流程示意图.jpg

图1.重组层粘连蛋白基质应用于肝组织构建的流程示意图,从多能干细胞扩增到3D肝球体的分化路径


三、不同重组层粘连蛋白基质配方对肝组织构建的影响

研究重点对比了单一LN521,与LN521:111混合基质的效果,实验结果的主要差异集中在3D肝球的长期稳定性与功能成熟度。

3.1 二维阶段的分化支持能力

在二维扩增与定向分化阶段,两种重组层粘连蛋白基质均能支持hESC维持多能性,顺利分化为肝细胞核因子4α(HNF4α)阳性肝祖细胞与VE-钙粘蛋白阳性内皮细胞,细胞形态与标志物表达均符合预期。

图2.人胚胎肝细胞(hESC)在不同层粘连蛋白基质上向肝祖细胞分化实验结果.jpg

图2.人胚胎肝细胞(hESC)在不同重组层粘连蛋白基质上向肝祖细胞分化实验结果;第9天肝祖细胞免疫荧光染色显示细胞表达肝细胞核因子4α(HNF4α)与甲胎蛋白(AFP);放大倍数10倍。白色方框区域为局部放大视野。KOSR:无血清替代物;DMSO:二甲基亚砜;HGF:肝细胞生长因子;OSM:抑瘤素M

 

图3. 人胚胎干细胞在不同人层粘连蛋白基质上向内皮细胞分化实验结果.jpg

图3. 人胚胎干细胞在不同人层粘连蛋白基质上向内皮细胞分化实验结果;第5天内皮细胞免疫荧光结果显示细胞表达血管内皮钙黏蛋白(VE-CADH)与CD31;放大倍数10倍。白色方框代表特定区域放大图。BMP4——骨形态发生蛋白4;VEGF——血管内皮生长因子

 

3.2 重组层粘连蛋白混合基质提升3D肝球长期结构稳定性

在长达6周的3D肝球培养过程中,两种基质配方的表现出现明显差异:

 

图4. 不同基质配方下人多能干细胞培育形成三维肝脏球体的示意图.jpg

图4. 不同基质配方下人多能干细胞培育形成三维肝脏球体的示意图,比例尺400μm


3.3 重组层粘连蛋白混合基质支撑更稳定的肝功能表达

功能检测结果显示,混合基质来源的肝球在6周培养周期内呈现逐步成熟的趋势:胎儿标志物甲胎蛋白(AFP)分泌量逐步下降,白蛋白(ALB)、α1-抗胰蛋白酶(A1AT)分泌维持稳定,细胞色素P450(CYP1A2)代谢活性保持在可用水平。已有相关研究佐证,混合基质层粘连蛋白培养获得的肝细胞,成熟度优于单一Laminin521体系。

基于上述结果选择LN521:LN111混合基质的工艺方案,用于后续规模化制备与体内移植实验。

图5. 层粘连蛋白521 111混合基质培养肝球体表型分析、血清蛋白分泌检测.jpg

图5. 重组层粘连蛋白混合基质LN521:LN111培养肝球体表型分析、血清蛋白分泌检测;每周Elisa测量肝球体的AFP、ALB、AIAT及CYP1A2表达水平


四、基质优化支撑工艺规模化与体内移植验证

重组层粘连蛋白基质配方的标准化,是实现学术成果向产业转化的关键环节之一。

4.1 支持多规格规模化制备

优化后的重组层粘连蛋白基质工艺可适配从6孔板到T175培养瓶的多种培养规模,各规格均有对应的接种密度与工艺参数,能够稳定批量制备肝球产品。制备完成的组织产品经过质控后,可通过冷链运输至第三方合同研究组织开展体内实验,工艺稳定性满足跨机构验证的要求。

4.2 体内移植的功能验证

研究分别采用肾被膜下注射、皮下支架移植两种方式进行体内验证:

 

图6.两种体内移植方式的设计与功能验证结果.jpg

图6. 两种体内移植方式的设计与功能验证结果;人白蛋白(Albumin)


五、重组层粘连蛋白基质在肝组织构建中的常见问题FAQ

Q1:肝组织工程中为什么选择重组层粘连蛋白作为基质材料?

A:重组层粘连蛋白化学成分明确,批次稳定性较好,无动物源成分带来的外源风险,能准确调控细胞的黏附、增殖与分化,更适配标准化、可规模化的细胞工艺开发。

Q2:单一laminin521和LN521/LN111混合配方效果有什么区别?

A:二者均能支持干细胞二维扩增与分化;在3D肝球长期培养中,混合配方制备的肝球形态更稳定,不易出现坏死核心,肝功能维持时间更长,更适配长周期实验与体内移植应用。

Q3:该研究成果距离临床应用还有哪些距离?

A:目前研究完成了体外工艺优化与小动物体内功能验证,后续还需在大动物模型中验证安全性与长期有效性,进一步完善生产工艺,逐步推进临床转化。


六、总结

细胞外基质是干细胞来源肝组织构建的关键影响因素。以重组层粘连蛋白为核心的基质体系,能够支撑从干细胞扩增、定向分化到3D组织构建的全流程工艺。通过优化重组人层粘连蛋白基质LN521(点击访问曼博生物官网查看)与LN111的配比,能够有效提升3D肝组织的长期稳定性与功能成熟度,为工艺规模化、体内移植验证提供基础,也为肝组织工程的产业转化提供了可行的技术路径。


本文由曼博生物基于《Cells》期刊公开研究文献(DOI: 10.3390/cells15100905)整理,仅用于科研信息分享与实验操作参考。若涉及版权问题,烦请联系我方进行下架处理。
研究中所用Laminin521、Laminin111来自BioLamina公司。上海曼博生物可提供BioLamina全长人重组层粘连蛋白Laminin521、Laminin111、LN521、LN111及相关重组层粘连蛋白基质产品。

 

相关新闻资讯

重组酶实验为什么总踩坑?Gentest Supersomes关键问题全解析

2026/08/13

摘要:本文基于DLS2026版Gentest Supersomes官方说明书,梳理五大代谢重组酶的适用场景、标准孵育流程、实验控制要点与常见问题,为体外ADME实验提供合规操作参考。关键词:重组代谢酶、Supersomes、CYP、UGT、ADMET、FMO、MAO、Gentest、NAT、体外药物代谢一、为什么选择cDNA表达重组酶?药物代谢与ADMET研究是创新药临床前开发、IND申报的核心环

为什么同样的神经分化方案,有的实验室一次成功,有的却总在重复?QKine-曼博生物

2026/08/12

摘要:HiDef N-2为无动物源N2添加剂,解决神经培养批次不稳定,适配iPSC与神经类器官标准化研究。关键词:N-2添加剂、HiDef N-2、神经分化、iPSC分化、iPSC、神经类器官、神经培养、无动物源、化学成分限定、类器官培养、Qkine、NAMs为什么同样的神经分化方案,有的实验室一次成功,有的却总在重复?一、为什么神经培养总是“不稳定”?明明按照文献操作,却始终无法复现结果;同一批

Agent V-DSP:突破外泌体下游纯化产率瓶颈——实现EV回收率提升

2026/08/11

摘要:本文基于RoosterBio官方博客、ISCT 2025学术海报及产品技术资料,系统阐述Agent V-DSP在外泌体/细胞外囊泡(EV)下游纯化中的作用机制与核心优势。关键词:外泌体、细胞外囊泡、下游纯化、DSP、Agent V-DSP、过滤膜污堵、颗粒回收率、MSC-EV、RoosterBio、切向流过滤 Agent V-DSP:突破外泌体下游纯化产率瓶颈——实现EV回收率提升Roost