Humonix Biosciences dévoile un nouveau modèle de tissu humain en 3D

Image: Free of use- via unsplah

Humonix Biosciences, Inc, une société de recherche pharmaceutique spécialisée, a développé un nouveau modèle de tissu humain en 3D, appelé modèle de dysfonctionnement vasculaire rétinien.

Le nouveau modèle de Humonix est un modèle 3D physiologiquement pertinent de la barrière hémato-rétinienne. Ce modèle exprime des caractéristiques physiologiques et biologiques clés, fournissant une plateforme pour tester les thérapies liées au dysfonctionnement vasculaire rétinien.

Le nouveau modèle de Humonix incorpore deux types de cellules, alors que la plupart des modèles in vitro actuels n’utilisent qu’un seul type de cellule, manquant ainsi d’importants déterminants de la fonction de la barrière. Le modèle de dysfonctionnement vasculaire rétinien de Humonix peut récapituler un dysfonctionnement vasculaire spécifique à un organe, et donc être appliqué à des maladies telles que l’œdème maculaire et la rétinopathie diabétique.

Ce nouveau modèle peut faciliter le processus de développement de médicaments et accélérer la mise au point de thérapies qui changeront la vie des patients atteints de maladies vasculaires rétiniennes.

« Au cours de nos discussions avec des leaders d’opinion et des développeurs de médicaments, nous avons constaté que les modèles in vitro et, dans une certaine mesure, les modèles animaux ne permettent pas d’identifier les meilleurs candidats cliniques. Le manque important de modèles de la barrière hémato-rétinienne intégrant des cellules rétiniennes humaines et reproduisant la physiopathologie de la rétinopathie diabétique et de l’œdème maculaire diabétique entrave les chances d’identifier des candidats à fort potentiel pour les faire progresser dans le pipeline de développement de médicaments. Chez Humonix, nous sommes fiers d’avoir conçu un modèle de tissu humain en 3D de la barrière hémato-rétinienne qui peut accélérer le développement de thérapies nouvelles et améliorées », a déclaré Karen Torrejon, PhD, Chief Scientific Officer, Humonix.

« Un modèle reproductible et accessible de la barrière hémato-rétinienne doit être plus complexe qu’une monocouche de cellules ; les interactions entre les cellules endothéliales et les péricytes sont essentielles au développement et au maintien de la fonction de la barrière, un fait bien récapitulé dans le modèle Humonix ».

 

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naomie
Être capable de communiquer à travers différentes plateformes sociales a toujours été une de mes passions, et le faire pour une industrie en constante évolution est très excitant. C'est avec beaucoup de plaisir que j'informe le monde sur les différentes choses que l'impression 3D peut offrir, et que je partage mon point de vue sur ces innovations.