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    纤维基质——乳腺癌检测和治疗的新途径.docx

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    纤维基质——乳腺癌检测和治疗的新途径.docx

    一、引言乳腺癌是全球第二常见的女性癌症。根据G1.OBoCAN2018的数据,2018年,全球乳腺癌新增病例数量超过200万例,死亡人数超过626000人。死亡的主要原因是乳腺肿瘤转移到远处器官,进而造成器官功能障碍。为了转移,乳腺肿瘤细胞必须浸润周围的组织,迁移脱离原发肿瘤组织。细胞的这种运动能力由细胞对细胞外环境施加的力和细胞外微环境的力学特性驱动。细胞的这种运动能力可使其微环境变形和重组,而该环境的硬度可调节这些细胞力。细胞在肿瘤中的空间位置也影响其迁移行为。了解细胞力调节局部细胞外环境的反馈机制,以及环境硬度如何调节细胞,将有助于更深入了解乳腺癌的发生、发展和转移机制。在健康和病理状态下,细胞外硬度、结构和组织结构对组织功能有深远的影响。例如,这些特性在癌症发生和发展的过程中以及在细胞浸润和转移至远处部位的过程中都会发生变化。WeaVer和他的同事通过强调乳腺癌的这种力学原因,从而开创了乳腺癌研究领域。事实上,可以通过乳腺组织的硬化和张力平衡的进行性丧失来检测肿瘤。此外,基于癌细胞物理特性的方法可以带来新的治疗策略,进而促进新诊断工具和癌症治疗的发展。一些研究的重点是了解细胞外基质力学在乳腺癌浸润、扩散和治疗反应中的作用,通常采用基于生物工程三维(3D)材料的方法。本文中,我们描述了乳腺癌组织的力学特性和可用于模拟细胞对微环境硬度、密度和黏性的反应的3D材料的最新进展。我们进一步强调了将肿瘤和患者内部及之间的异质性纳入考虑的重要性,以便模拟肿瘤细胞和微环境之间的相互作用,指导进行新型机械抗癌疗法的开发。二、硬度作为乳腺癌的生物标志物恶性乳腺组织比正常组织更硬。人们一直以来都利用乳腺组织硬度大幅增加的特点来进行触诊诊断。乳腺癌是一种极具异质性的复杂疾病,拥有广泛的形态特征、免疫组化特性和独特的组织病理学亚型,所有亚型都有特异性临床病程和结局。因此,这些不同的亚型可能具有不同且广泛的力学特性。浸润性导管癌是最常见的浸润性乳腺癌,占乳腺癌的50%以上。根据肿瘤的起源部位,可将浸润癌和原位癌分为浸润性导管/小叶癌或者导管/小叶原位癌。为了说明乳腺癌组织与正常乳腺及非癌性病变组织之间的硬度差异,我们进行了系统的文献检索。表1提供了从发现并说明不同组织学类型的乳腺癌、正常乳腺组织和非恶性乳腺病变组织硬度范围的文献中选取的具有代表性的例子。分析组织硬度的方法包括原子力显微镜(AFM)和剪切波弹性成像(SWE),它们都可用来区分浸润性肿瘤组织和非浸润性肿瘤组织。虽然硬度范围因使用方法而异,但很明显,无论是在体内还是在体外,乳腺癌组织都比各种正常组织和非癌性病变组织有更高的硬度。此外,研究数据表明,浸润癌的组织硬度比非浸润癌的高(表1)。表1通过原子力显微镜、剪切波弹性成像和B超(B-US)分析来确定成人乳腺正常组织、良性病变和肿瘤组织的主要硬度特征的研究ReferenceMethodInWvo/exWW)TissuetypesMeanstiffness(kPa)SciHnessqm。g)Arabiet42015|7|AnJrdanMVJndlrtal.2016112|BCrSe<川“2015(131OUBZ丸2011|11|AFMAFMSWESWEExvrvoExmx>InvvoInvrvoNonmlbrrjstmweInvjsive(HKtjlQranofTUNo11imIbmttissueCdlukrretooFibrouWextrMeIIuUrIntermedUteregioncontainingducts,fibm.IUmEXfitlytiswesCrudes2and3breastcarcinomasCeIIuUrreonRbrouWextrMeIIuUrIntermediateregioncontainingdts.Ibm.lummfattyHSMICFibroadenofiwsDuculcarcifwnuinSttUInvasiveIobulorCJrCinOnosInvasiwductalCrCinonUFibraadcnomAtDuctalcarcinomainSttuInvasiveIobulorcarcino11uInvjsiveductalCMCino<im0.4>50.716j055.191.4214.455.4845126ISOISO49.58t43.51117.75154.72169.50161)6157.50i573Upto2-3:invasiveCore1-2:invasivertmupto1030-7971-180124-180158-180-92S146.95-193.30IO7f3283<8458.34300.00SuvxnnarergCfal.2019|14|RjbinJndBcneh.201915)B-USSWEhfvfvotnvivoBcn>gnkb%omDuculurunomiinfttuInvasiveIotMIlMc<rcino11uInvjsiveduculcardno11MNormalbreasttissueInvasiveduculcarcinonw19.733735105.7596524.7t8.198.1±12.95.15-1(M10425-255.5024.05-171.65&2028195Thnetal.201710SWEtnvivoBenignlesionsoffibroadenomas,fibroddenomatoushyperplasias,cystichyperplasias,papillomas,adenosis,nummarydudectasia,chronicinfbmmations.UtnecrosisInvasiveductalcarcinomas,ductalcarcinomasinsitu.mucinousCarCInonus.invasivek>bularcarcinoma,intraductalpapillaryCjrrtnonus78185.4048.0-110.71S49-22人体组织的硬度主要由细胞外基质的硬度决定,而细胞外基质是一种由胶原蛋白与其他细胞外基质蛋白质和分子组成的纤维状基质。这些成分的产生和(或)交联增加了组织的硬度和密度,这与乳腺癌的发展有关。ProVenZano等表明,体内胶原蛋白密度的增加促进了乳腺肿瘤的发生和发展。他们还称,在肿瘤边界呈放射状排列而不是和肿瘤边界对齐的胶原纤维与肿瘤局部浸润之间存在很强的相关性。而且,胶原纤维密度和排列的增加与不良预后有关,可作为这些患者的预后标志物。然而,胶原蛋白的密度是否与预后有关尚不清楚。事实上,1996-2005年,在对9232名患有原发性浸润性乳腺癌的女性进行的一项大型研究中,未能确定乳腺组织密度和乳腺癌死亡风险之间的任何相关性。在上述研究中,无法确定是胶原蛋白的数量和密度还是组织硬度本身调节了肿瘤浸润。为了确定组织硬度和肿瘤发展之间的关系,Fenner等从乳腺癌小鼠模型上切除肿瘤,在体外分析新鲜切除的完整肿瘤的体积模量。与之前的研窕不同,他们认为被切除的肿瘤的体积模量与随后的局部复发和转移之间存在明显的负相关;此外,他们指出肿瘤硬度与组织中胶原蛋白的数量相关。同样值得注意的是,1.evental等使用乳腺癌小鼠模型表明胶原蛋白交联的增加与肿瘤细胞浸润增加有关,其中胶原蛋白水平没有变化。总之,这些研究结果都强调了细胞外基质对细胞行为的影响。另外,研究人员还强调,应该将与肿瘤上皮组成表面有关的胶原蛋白密度、数量、排列、交联和空间结构考虑在内,以确定顺应性是否能用作乳腺癌的生物标志物。三、细胞外基质硬度和乳腺癌为了了解细胞外基质的力学特性如何调节致癌细胞转化和肿瘤细胞浸润,需要在不改变化学组成或结构特性的情况下对这些特性进行检查。为此,开发了合成纤维材料、聚丙烯酰胺水凝胶和聚二甲基硅氧烷弹性体涂层基质。Chaudhuri等表明,正常MCFIoA乳腺上皮细胞在基质硬度增加后,拥有与致癌转化细胞相似的表型。这一研究结果与观察结果一致,即乳腺癌3D培养模型的基质硬度影响基因组的可及性并诱发恶性肿瘤。乳腺癌的生长和转移需要内皮细胞出芽和血管的形成。与上皮细胞相比,当内皮细胞暴露于甲基丙烯酰胺基明胶和胶原蛋白基质,且基质硬度增加、胶原蛋白密度不变时,内皮细胞表现出增殖、浸润和生长减少。在同样的研究中,Berger等指出,当胶原蛋白I浓度为1.5mgm1.-和3.0mgmH时,硬度增加会导致细胞出芽逐渐减少。在没有胶原蛋白的情况下,硬度促进细胞出芽,最高硬度为7kPa;然而,当硬度高于这个数值时,细胞出芽减少,在达到12kPa时,细胞出芽减少为OoI型胶原蛋白可以影响细胞对组织硬度的反应,而Chaudhuri等和Berger等都强调了在任何给定硬度下考虑材料的化学成分的重要性。根据这些观察结果,应该注意的是,细胞对力学特性的反应取决于所研究的细胞类型。细胞外基质纤维的硬度调节各种细胞(比如转移性MDA-MB-231乳腺癌细胞、UM-SCC-74B鳞状细胞癌细胞、HTlo80纤维肉瘤细胞和NIH3T3成纤维细胞)的迁移速度。然而,细胞迁移速度的最佳纤维硬度在不同细胞类型之间存在很大的差异。基于实验数据的计算机建模表明,细胞在纤维硬度处于中等范围时迁移速度最大,而最大速度时的最佳硬度因细胞类型而异。这个概念得到了Wang等的支持。他们证明了当合成3D纤维的硬度最佳时,细胞迁移速度最大。值得注意的是,在这些纤维上观察到的迁移类型是弹弓式移动,而不是传统的间叶细胞样迁移。此外,最近的观察结果强调了一种可能性,即不是细胞外环境或三维纤维的硬度增加,而是纤维密度增加促进了癌症中经常观察到的基质细胞的变化。综上所述,这些观察结果都强调了确定给定基质组成的最佳硬度和特定细胞类型的维度的重要性。确定体内细胞迁移的最佳硬度及其调节的潜在分子机制,将可能确定浸润性肿瘤区域的相关生物标志物,从而有助于指导新型机械抗癌疗法的开发。四、乳腺癌组织黏性的影响如上所述,最近的生物工程研究促使新型生物材料的发展,而这些材料可以用来模拟肿瘤微环境的弹性模量和结构。然而,我们体内的组织又与弹性体不完全一样;相反,它们既有黏性又有弹性。因此,考虑黏性等其他力学特性很重要。研究发现,乳腺癌组织比良性病变组织更具黏性或更像液体,这与观察结果一致,即在乳腺癌组织中透明质酸(一种控制组织水含量的分子)的产生是上调的,并与不良预后有关。磁共振弹性成像显示,恶性和良性乳腺肿瘤之间以及胶质母细胞瘤和健康脑实质之间的黏弹性存在显著差异。MCF-7乳腺癌细胞的黏性和弹性降低,这表明乳腺癌细胞比相应的良性细胞更具流动性、“更软。使用MCF-IOA.MCF-7和MDA-MB-231细胞进行研究,进一步表明正常乳腺上皮细胞的黏性大于肿瘤细胞;肿瘤细胞的肌动蛋白分布和较大的核质比是决定细胞黏性的两个主要因素。肿瘤细胞转移取决于多种因素,其中包括细胞外基质的重塑和细胞核变形的可能性。然而,应该注意的是,在非常坚硬的基质上,黏性对细胞附着和扩散几乎没有影响。黏性在癌症细胞的扩散中起作用,而观察结果也证实了这一观点一一虽然癌细胞无法挤压和迁移通过非常坚硬的孔径环境,但它们可迁移通过具有较强可塑性的纳米多孔基质O最近开发的水凝胶使调节与弹性模量无关的应力松弛或损耗模量成为可能。多种类型的细胞对黏弹性基质有反应,即使这些细胞比具有相同弹性模量的纯弹性基质更软。例如,成纤维细胞和癌细胞无法在弹

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