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Accès ouvert déclaré 2023 article

From 2D to 3D: Development of Monolayer Dopaminergic Neuronal and Midbrain Organoid Cultures for Parkinson’s Disease Modeling and Regenerative Therapy

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4Institutions déclarées
3Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : sg, cn, gb. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Parkinson's Disease (PD) is a prevalent neurodegenerative disorder that is characterized pathologically by the loss of A9-specific dopaminergic (DA) neurons in the substantia nigra pars compacta (SNpc) of the midbrain. Despite intensive research, the etiology of PD is currently unresolved, and the disease remains incurable. This, in part, is due to the lack of an experimental disease model that could faithfully recapitulate the features of human PD. However, the recent advent of induced pluripotent stem cell (iPSC) technology has allowed PD models to be created from patient-derived cells. Indeed, DA neurons from PD patients are now routinely established in many laboratories as monolayers as well as 3D organoid cultures that serve as useful toolboxes for understanding the mechanism underlying PD and also for drug discovery. At the same time, the iPSC technology also provides unprecedented opportunity for autologous cell-based therapy for the PD patient to be performed using the patient's own cells as starting materials. In this review, we provide an update on the molecular processes underpinning the development and differentiation of human pluripotent stem cells (PSCs) into midbrain DA neurons in both 2D and 3D cultures, as well as the latest advancements in using these cells for drug discovery and regenerative medicine. For the novice entering the field, the cornucopia of differentiation protocols reported for the generation of midbrain DA neurons may seem daunting. Here, we have distilled the essence of the different approaches and summarized the main factors driving DA neuronal differentiation, with the view to provide a useful guide to newcomers who are interested in developing iPSC-based models of PD.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
From 2D to 3D: Development of Monolayer Dopaminergic Neuronal and Midbrain Organoid Cultures for Parkinson’s Disease Modeling and Regenerative Therapy
Date Crossref
28/01/2023
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Nanyang Technological University Interdisciplinary Graduate Programme (IGP-Neuroscience) pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Shanxi Medical University Department of Anatomy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • National Neuroscience Institute pays non établi dans la notice
    Établissement de santé
  • Imperial College London Department of Brain Sciences pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Lee Kong Chian School of Medicine pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Interdisciplinary Graduate Programme (IGP-Neuroscience) — Nanyang Technological University, Department of Anatomy — Shanxi Medical University et National Neuroscience Institute, avec 2 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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