Written by students who passed Immediately available after payment Read online or as PDF Wrong document? Swap it for free 4.6 TrustPilot
logo-home
Document preview thumbnail
Preview 2 out of 7 pages
Summary

Samenvatting Les 4 '3D in vitro kankermodellen'

Document preview thumbnail
Preview 2 out of 7 pages

Dit document omvat de samenvatting van Les 4 van het vak 'Hedendaags moleculair oncologisch onderzoek'. Van lessen 5 en 6 heb ik geen samenvatting, maar enkel notities. Heb je hierin interesse mag je me altijd contacteren via messenger :)).

Content preview

Les 4: 3D in vitro kankermodellen
- Oncologisch onderzoek op cellen, 2D culturen à muizen à kliniek
- Toenemende druk om in vivo onderzoek te limiteren (ethisch)
o FDA bepaalt of een bepaalde drug in de kliniek mag gebruikt worden of een
bepaalde drug verkocht mag wordenà vroegen data van muizen à nu is er een
act opgesteld dat toelaat dat er meer geavanceerde modellen ook gebruikt mogen
worden
- Hij denkt dat dit heel goed is


1. Tumor micro-omgeving (TME)
- Focus op in vitro modellen, 2D culturen
- Maar kanker is niet alleen
- Pancreascellen zijn omringd door de micro-omgeving: macrofagen, immuuncellen,
lymfocyten, bindweefselcellen (à gaan ECM uitscheiden), endotheelcellen
- Heel lang gebeurt er onderzoek met 2D modellen à niet representatief voor patiënt
- Cellen communiceren met elkaar
o Paracriene interactie: uitscheiden van factoren om cellen te activeren
§ Bv. uitscheiden van groeifactoren door fibroblasten die kankergroei
promoten.
o Directe cel contact: directe communicatie tussen cellen
§ Bv. fibroblasten die een stromaal schild vormen rond pancreas kankercellen
en deze afschermen van therapieën
- Voedingsstof gradiënt
o Tumorcellen groeien zo snel à bloedvaten kunnen niet volgen à hypoxische
omgeving à kankercellen kunnen zich aanpassen à hierdoor minder gevoelig
aan bepaalde therapieën
o Hypoxie
§ Activatie van bv. HIF1alpha
§ Invloed op groei, metabolisme, therapierespons


2. In vitro kankermodellen
Traditionele modellen
- Kankercellijnen
o Commercieel beschikbaar
o Nadelen: homogene populatie, genetic drift (accumulatie van nieuwe mutaties),
beperkte correlatie met tumor in patiënt
§ Van patiënten afgeleid, al heel lang à hoe representatief voor de kanker die
in de patiënt is gevonden
o Voordelen: meerdere kankercellijnen per tumortype beschikbaar, zeer goed
gekarakteriseerd (genoom, transcriptome, gevoeligheid voor hele reeks
therapieën reeds bepaald), geïmortaliseerd

, - 2D culturen
o Nadeel: gemiste contact met ECM en cel-cel interacties, veranderingen van
morfologie en transcriptoom, activatie of inactivatie van pathways, geen zuurstof
en voedingsstoUen gradiënt, weinig representatief voor in vivo TME (hierdoor falen
veel van deze drugs in de kliniek)
o Voordeel: eenvoudig/gestandaardiseerd, reproduceerbaar, goedkoop
3D modellen
- Voordelen: rechtstreeks cel contact wordt behouden, zuurstof en voedingsstoUen
gradiënt, interactie tussen cellen, co-culturen, recreëren van TME, mogelijkheid om
vascularisatie en bloedtoevoer na te bootsen
- Nadeel: nieuwe protcols implementeren, specifieke know-how vereist, moeilijker om
te analyseren, duurder, reproduceerbaarheid, low throughput
- ScaUold/matrix based
o Extracellulaire matrix (ECM)
o Ontwikkeling van scaUold/hydrogels die ECM nabootsen
o Animal based: afgeleid, matrigel van muis sarcoma cellen
§ Bevat collageen, laminine, groeifactoren (niet altijd een voordeel) …
§ Nadeel: ethisch (animal-derived), batch-to-batch variability, activatie van
immuuncellen (afkomstig van muis immers), verhard bij kamertemperatuur
à koeling nodig,
o Plant-based
§ Van cellulose bijvoorbeeld
§ Voordeel: gemakkelijker om te gebruiken in het lab, want het is verhard bij
37°C, consistente batches, beter gedefinieerd
o Voorbeelden multi-spheroid applicaties
§ Ingebedde multi-spheroiden in 96-well voor drug screening
§ Soms migreren de cellen uit de druppel à 2D ook te zien
- ScaUold free
o Meer mechanische methoden om de cellen te stimuleren om samen te komen
o Single spheroid
o Ultra-low attachment coating (ULA)
o Round-bottom microplates
o Hanging-drop method
- Tumor-on-a-chip
o Geavanceerder
o Kleine chips waar dat je in verschillende zones verschillende soorten cellen kan
laten groeien = microfluids
o Interactie tussen bloedcellen en kankercellen laten nabootsen
o Compartimenten met verschillende fysiologische condities of cellen
o Complexe analyse en low-throughput
o Voordeel: relevanter, verschillende organen combineren
o Nadeel: technologische expertise, en analyse daarvan is vaak moeilijk en
tijdrovend
- 3D bioprinten
o ScaUold/hydrogel al dan niet met cellen
o Printen van complexere structuren
o In combinatie met chip technologie

Document information

Study
Uploaded on
September 7, 2024
Number of pages
7
Written in
2023/2024
Type
Summary
$9.10

Wrong document? Swap it for free Within 14 days of purchase and before downloading, you can choose a different document. You can simply spend the amount again.
Written by students who passed
Immediately available after payment
Read online or as PDF

Sold
5
Followers
0
Items
65
Last sold
8 months ago



Why students choose Stuvia

Created by fellow students, verified by reviews

Quality you can trust: written by students who passed their tests and reviewed by others who've used these notes.

Didn't get what you expected? Choose another document

No worries! You can instantly pick a different document that better fits what you're looking for.

Pay as you like, start learning right away

No subscription, no commitments. Pay the way you're used to via credit card and download your PDF document instantly.

Student with book image

“Bought, downloaded, and aced it. It really can be that simple.”

Alisha Student

Working on your references?

Create accurate citations in APA, MLA and Harvard with our free citation generator.

Working on your references?

Frequently asked questions