
图1. Gri3D通过水凝胶微孔阵列实现细胞聚集和3D微组织形成,并将微组织定位于相对一致的成像平面
二、一个孔,不止一个类器官:让3D培养真正具备高通量能力
Gri3D的突出特点之一,是改变了传统“一孔一个球”的3D培养模式。比如,在肝细胞球体研究中,相同的7500个细胞:
同时,这些更小的微组织具有更大的总表面积,可以增加细胞与培养基、药物之间的接触。

图2. Gri3D vs ULA。A.Gri3D:大量均一微组织 vs B.ULA:单个较大的spheroid,从“一孔一个球”到“一孔约55个微组织”
三、不只是“更多”:Gri3D让3D模型更容易成像和分析
高通量的真正意义,并不是简单地把球体数量增加。如果几十个类器官的位置随机、大小不一,那么后续的自动成像和数据分析仍然很困难。
Gri3D微腔阵列能够让形成的微组织处于相对确定的位置和焦平面,从而更适合进行批量成像。在肝脏球体研究中,研究人员特别强调了这一设计:Gri3D形成的微组织被定位在相同焦平面,可以进行同步高分辨率成像。
以600μm微孔版本为例:一个孔内可以形成超过50个独立微组织。在脑类器官(BBB模型)研究中,研究人员使用三种细胞的混合悬液进行培养,在ULA 96孔板中形成单个球体,而在Gri3D中则可以在一个孔内形成约55个微组织。这意味着:从“一孔一个样本”,转变为“一孔多个独立微组织”。

图3. BBB类器官在Gri3D 96WP成像底板上培养。Gri3D 96WP成像底板上的600微米微孔用于扩增多细胞血脑屏障(BBB)类器官的生成。内皮细胞、周细胞和星形胶质细胞同时接种,并在48小时内自发组装,保持高存活率。a.显微镜下亮场图像,显示一个孔中包含55个BBB类器官;b.BBB类器官的活体/死体染色。比例尺:600微米。
对于需要大量重复样本的药物筛选、毒理评价和剂量-反应实验,这种设计能够明显提高单位孔的样本利用效率。
四、应用案例①:肝脏球体——从“培养”走向药物评价
肝脏是3D细胞模型很重要的应用领域。在药物研发过程中,研究人员不仅需要观察细胞是否死亡,还需要评价:肝细胞功能是否受到影响?
例如CYP450酶活性,就是药物代谢和药物相互作用研究中的重要指标。在Gri3D肝脏球体研究中,研究人员使用hepatocytes形成3D spheroids,并进一步进行:药物处理→细胞活性检测→CYP酶活性检测→成像分析。

图4. Gri3D与ULA体系中肝细胞球体CYP酶活性比较。Gri3D体系表现出更高的CYP3A4基础活性,并可检测到Ketoconazole引起的活性抑制
研究显示,Gri3D中的肝细胞球体具有更高的CYP3A4基础活性;加入Ketoconazole后,CYP3A4活性在Gri3D体系中可以明显下降,而这一变化在ULA中并不明显。
五、应用案例②:BBB血脑屏障——复杂多细胞类器官也可以规模化
如果说肝脏球体展示的是Gri3D在药物评价中的价值,那么BBB模型则展示了它在复杂多细胞类器官中的应用。
一个更加接近生理状态的BBB模型,需要考虑至少三种细胞:
Gri3D可以将三种细胞同时接种,并在约48小时内完成自组装,形成多细胞BBB organoid。

图5. Gri3D上血脑屏障(BBB)类器官的多细胞结构及抗体穿透评价。上图为BBB类器官免疫荧光染色,DAPI显示细胞核,P-gp、NG2和GFAP分别标记脑微血管内皮细胞、周细胞和星形胶质细胞,显示不同细胞在类器官中的空间组织结构。下图为不同抗体构建体在BBB类器官中的原位免疫荧光及定量分析:A为未处理对照,B为非靶向人IgG,C为Human Brain Shuttle。通过共聚焦成像可直观评价抗体在BBB类器官中的分布与穿透程度。
对于CNS药物研发来说,BBB模型最终需要回答的问题可能是:药物能不能穿过BBB?在该应用中,内皮细胞、周细胞和星形胶质细胞会进一步形成具有空间层次的结构:内皮细胞包围周细胞,周细胞包围星形胶质细胞。同时可以通过P-gp、NG2和GFAP等标志物进行免疫荧光鉴定。
在BBB organoid形成后,还可以进一步加入待测抗体,通过免疫荧光和共聚焦成像评价抗体在BBB organoid中的分布和穿透评价,包括Non-targeting human IgG和Human brain shuttle,并通过荧光信号进行定量。
六、应用案例③:患者来源肠类器官——让类器官真正回答“药物对谁有效?”
Gri3D不仅能做标准细胞球体,也可以服务于患者来源类器官。

图6. Gri3D上患者来源直肠类器官用于CFTR调节剂功能评价。通过Forskolin-induced swelling(FIS)及自动化图像分析评估不同药物处理后的功能恢复。
在囊性纤维化研究中,研究人员利用患者来源直肠类器官进行CFTR调节剂评价。健康和CF患者来源类器官在Gri3D微腔阵列中形成大小较为均一的类器官,并通过Forskolin诱导肿胀进行功能检测。
七、Gri3D真正解决的,可能不是“3D培养”,而是“3D培养之后”
从这些应用可以看到,Gri3D并不是简单地提供一个新的培养容器。它更像是在解决类器官研究中一个经常被忽视的问题:如何把一个“可以培养的3D模型”,变成一个“可以进行规模化实验的3D assay”。
| 传统3D培养面临的问题 | Gri3D的解决思路 |
|---|---|
| 一孔一个球,通量有限 | 一个孔内形成多个微组织 |
| 球体大小和位置难控制 | 微腔阵列提供相对标准化的培养空间 |
| 类器官容易丢失 | 微腔结构帮助固定微组织位置 |
| 成像困难 | 微组织位于相对一致的焦平面 |
| 手工操作多 | 更容易融入自动化工作流程 |
| 难以进行大规模实验 | 兼容标准96孔板形式 |
| 3D assay开发困难 | 支持成像、功能检测和多参数分析 |
类器官技术正在经历一个重要变化。早期研究关注的是:能不能形成类器官?随后开始关注:类器官是否具有正确的组织结构和功能?而现在,随着药物研发需求不断增加,越来越多实验室开始面对第三个问题:能不能把类器官真正用于规模化筛选?
这要求3D模型同时具备:生理相关性×重复性×通量×成像能力×自动化能力,而这也正是Gri3D希望解决的问题。从肝脏球体的药物代谢与毒性评价,到BBB organoid的抗体穿透研究,再到患者来源肠类器官的个体化药物响应分析,Gri3D正在帮助研究人员将不同类型的3D模型,从“培养体系”进一步推进到“可量化的实验系统”。
如果你的类器官实验正在遇到这些问题:类器官数量不够?不同孔之间重复性差?换液容易丢球?高通量成像困难?手工操作太多?已经有成熟的类器官模型,却很难真正开展药物筛选?
也许问题并不在你的类器官模型本身,你可能只是需要一个更适合规模化3D实验的培养工具。Gri3D——让3D模型从“培养出来”,走向“筛选起来”。如果您正在开展以下研究,欢迎联系我们,进一步了解Gri3D如何融入您的类器官实验流程:
上海曼博生物医药科技有限公司可提供Grid3D系列(点击了解),关于本文的更多资料及相关问答,欢迎咨询!

图7:InSphero Gri3D系列的应用笔记
扩展阅读
本文由曼博生物基于公开学术文献与品牌官方技术资料整理,仅用于科研信息分享,具体实验参数与产品信息请以原厂官方资料及实际测试结果为准。上海曼博生物可提供InSphero Gri3D系列类器官与3D细胞培养板(点击查看),适用于肝脏球体、BBB类器官、患者来源肠类器官、高通量药物筛选、自动化成像及3D功能性Assay等研究场景。